×
17.02.2018
218.016.2baf

Результат интеллектуальной деятельности: КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002643156
Дата охранного документа
31.01.2018
Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, в частности - к коаксиальным кабелям, которые могут использоваться для передачи сигнала в различных областях техники: системах связи, вещательных сетях, компьютерных сетях, антенно-фидерных системах, автоматизированных системах управления и других системах. Коаксиальный кабель включает, по меньшей мере, одну пару соосно расположенных проводников, внутреннего и внешнего, изолированных друг от друга, причем внешний проводник выполнен из бумаги с углеродными нанотрубками. Изобретение решает задачу создания коаксиального кабеля, имеющего низкий вес при прочном экранирующем слое, содержащем углеродные нанотрубки, который не требует сложной технологии его формирования. 6 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к электротехнике, в частности - к коаксиальным кабелям, которые могут использоваться для передачи сигнала в различных областях техники: системах связи, вещательных сетях, компьютерных сетях, антенно-фидерных системах, автоматизированных системах управления и других системах.

Коаксиальный кабель - это кабель, содержащий по крайней мере одну пару расположенных соосно проводников [Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник / Д.С. Бачелис, Н.И. Белоруссов, А.Е.Саакян: Под редакцией Н.И. Белоруссова. - 2 изд., перераб. - М. Л.: Госэнергоиздат, 1963. С. 58-118].

Внутренний проводник пары расположенных соосно проводников предназначен для передачи сигнала и выполнен из электропроводящего материала - металла, или металлического сплава.

Внешний проводник, называемый также «экранирующий слой», или «экран», выполнен из металлической фольги, или металлической сетчатой оплетки, или комбинации ленты и оплетки. Основное назначение внешнего проводника (экранирующего слоя) заключается в защите внутреннего проводника от воздействия внешних электромагнитных полей.

Внутренний и внешний проводники разделены слоем сплошной или полувоздушной изоляции.

Недостатками описанного кабеля является его большой вес, во многом обусловленный весом экранирующего слоя, а также невысокая гибкость, которая, как правило, также определяется гибкостью экранирующего слоя.

Меньший вес и большую гибкость при высокой эффективности экранирования имеет коаксиальный кабель, у которого экранирующий слой выполнен из пленок, содержащих углеродные нанотрубки [Патент США №7459627, МПК Н01В 7/00].

Этот коаксиальный кабель является ближайшим аналогом предлагаемого и принят за прототип изобретения.

Недостатками прототипа являются сложная технология формирования экранирующего слоя, заключающаяся в получении отдельных пленок толщиной от 10 нм до нескольких микрон, содержащих углеродные нанотрубки, склеивании этих пленок между собой и нанесении их на поверхность изолирующего слоя.

Изобретение решает задачу создания коаксиального кабеля, имеющего низкий вес при прочном экранирующем слое, содержащем углеродные нанотрубки, который не требует сложной технологии его формирования.

Поставленная задача решается тем, что предлагается коаксиальный кабель, включающий по меньшей мере, одну пару соосно расположенных проводников: внутреннего и внешнего, изолированных друг от друга, причем внешний проводник (экранирующий слой) изготовлен из бумаги с углеродными нанотрубками.

Кабель может содержать как одну, так и несколько изолированных друг от друга пар расположенных соосно проводников.

Бумага из углеродного наноматериала содержит одностенные углеродные нанотрубки в количестве не менее 20 масс. %.

Также бумага с углеродными нанотрубками может содержать до 70% различных добавок, повышающих электропроводность и/или прочность бумаги. В качестве добавок, повышающих электропроводность (допантов), могут быть использованы сильные неорганические и органические кислоты по Бренстеду, например, толуолсульфокислота и другие сульфокислоты, трихлоруксусная кислота и другие галогензамещенные кислоты, хлорная кислота, ортофосфорная кислота, а также другие известные, но не названные здесь сильные кислоты. Также в качестве допантов могут быть использованы соли упомянутых и других сильных кислот, например, галогенводородных кислот, и щелочных и щелочноземельных металлов. Кроме этого, в качестве допантов могут быть использованы сильные кислоты по Льюису, например, галогениды элементов III, IV и V групп, а также π-кислоты, например, йод и т.п. В качестве допантов могут быть также использованы любые соединения, содержащие заместители (группы), относящиеся к перечисленным классам. Также в качестве допантов могут быть использованы любые комбинации перечисленных классов соединений.

Бумага с одностенными углеродными нанотрубками содержит различные связующие добавки в количестве не более 70 масс. %, увеличивающие прочность бумаги на разрыв. В качестве таких связующих могут быть использованы, например, полимеры различных классов, а также прочие соединения, проявляющие свойства связующих.

Упомянутые примеси и связующие добавки являются стабильными при температурах до 270°С включительно, а также бумага с данными примесями не меняет существенно своих основных физических характеристик, например, электропроводность и прочность на разрыв, при температурах до 270°С включительно.

Электропроводность бумаги с углеродными нанотрубками преимущественно составляет не менее 3000 См/см.

Прочность на разрыв бумаги с углеродными нанотрубками преимущественно составляет не менее 50 МПа.

Внутренний проводник изготавливают из материалов с низким электрическим сопротивлением: металла, например, меди, алюминия, или сплава, или из материала, содержащего углеродные нанотрубки. Внутренний проводник (жила) может быть как однопроволочным, так и многопроволочным.

Изолирующий слой, называемый также внутренней изоляцией кабеля, прежде всего, изолирует внутренний проводник от внешнего экранирующего слоя. Но, кроме того, он определяет импеданс и емкость кабеля. Обычно в кабелях общего назначения для изготовления изолирующего слоя используется полиэтилен, а для производства негорючих кабелей фторсодержащие полимеры.

Внешний проводник служит электромагнитным экраном, защищающим электрическую цепь от внешних электромагнитных излучений. В предлагаемом изобретении экранирующий слой выполнен из бумаги с углеродными нанотрубками.

Бумага с углеродными нанотрубками представляет собой нетканое однородное полотно, изготовленное из углеродного наноматериала, содержащего углеродные нанотрубки, которое может содержать также полимерные добавки. В литературе такой материал называют «Buckypaper» или «Bucky paper». Известны различные способы ее изготовления [Gou, J. Single-Walled Nanotube Bucky Paper and Nanocomposite / J. Gou // Polymer International. - 2006. - Vol. 55. - P. 1283-1288 и др.].

Электропроводность бумаги с углеродными нанотрубками составляет не менее 3000 См/см. Прочность на разрыв бумаги с углеродными нанотрубками составляет не менее 50 МПа.

Для достижения указанных параметров бумага с углеродными нанотрубками изготавливается из углеродного наноматериала, содержащего одностенные углеродные нанотрубки, причем содержание одностенных нанотрубок в бумаге составляет не менее 20 масс. %.

Коаксиальный кабель и/или отдельные пары соосных проводников могут быть покрыты внешней оболочкой, которая защищает их от механических воздействий и влаги, а также играет роль внешней электрической изоляции. Внешняя оболочка может быть изготовлена из полимерных материалов, например, из поливинилхлорида или полиэтилена.

Предлагаемый кабель обладает более низким весом и более высокой гибкостью по сравнению с кабелями, в которых экранирующий слой выполнен в форме металлический фольги, или металлической оплетки, или их комбинации, при этом технология формирования экранирующего слоя кабеля из бумаги с углеродными нанотрубками достаточно проста.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-32 из 32.
25.03.2020
№220.018.0fbf

Способ получения углеродного материала, модифицированного хлором, и углеродный материал, модифицированный хлором, способ получения композиционного электропроводящего материала и электропроводящий композиционный материал

Изобретение относится к химической промышленности и нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении композиционных полимерных материалов. По одному варианту углеродный материал (I), содержащий одностенные углеродные нанотрубки и не менее 50% углерода, приводят во взаимодействие с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717516
Дата охранного документа: 23.03.2020
23.04.2023
№223.018.51f3

Лигатура для приготовления композиционных материалов на основе алюминия или алюминиевых сплавов и способ получения лигатуры (варианты)

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для приготовления композиционных материалов на основе алюминия или алюминиевого сплава с использованием литейных технологий. Лигатура содержит алюминий и углеродные нанотрубки (УНТ), поверхность которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734316
Дата охранного документа: 15.10.2020
Показаны записи 31-37 из 37.
12.12.2019
№219.017.ec32

Способ получения высокопрочного композиционного материала на основе термопластичного полимера, модификатор для приготовления композиционного материала и способ получения модификатора для приготовления композиционного материала (варианты)

Изобретение относится к технологиям получения модификатора для приготовления композиционных материалов на основе термопластичных полимеров, содержащих в своем составе углеродные, стеклянные или базальтовые волокна и углеродные нанотрубки (варианты), а также к способам получения его, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708583
Дата охранного документа: 09.12.2019
05.02.2020
№220.017.fe14

Ткань с антистатическими свойствами

Изобретение относится к области получения материалов, рассеивающих электрический заряд, и может быть использовано для изготовления одежды с антистатическими свойствами специального назначения, применяемой в условиях возможного возникновения разряда статического электричества. Предложен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712912
Дата охранного документа: 31.01.2020
25.03.2020
№220.018.0fbf

Способ получения углеродного материала, модифицированного хлором, и углеродный материал, модифицированный хлором, способ получения композиционного электропроводящего материала и электропроводящий композиционный материал

Изобретение относится к химической промышленности и нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении композиционных полимерных материалов. По одному варианту углеродный материал (I), содержащий одностенные углеродные нанотрубки и не менее 50% углерода, приводят во взаимодействие с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717516
Дата охранного документа: 23.03.2020
20.04.2023
№223.018.4acd

Дисперсия углеродных нанотрубок, способ приготовления дисперсии, катодная паста, способ изготовления катода и катод

Группа изобретений относится к способу приготовления дисперсии одностенных и/или двустенных углеродных нанотрубок и их агломератов, способу приготовления катодной пасты, катодной пасте, способу изготовления катода и катоду. Дисперсия содержит растворитель, большинство молекул которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777379
Дата охранного документа: 02.08.2022
20.04.2023
№223.018.4ad7

Водная дисперсия углеродных нанотрубок, способ приготовления дисперсии, катодная паста, анодная паста, способ изготовления катода, способ изготовления анода, катод и анод

Изобретение относится к водным дисперсиям одностенных и/или двустенных углеродных нанотрубок и их агломератов, к способам их приготовления, к использованию таких дисперсий для приготовления электродных паст, к электродным пастам, к электродам литий-ионных батарей и к способам изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777040
Дата охранного документа: 01.08.2022
21.04.2023
№223.018.5004

Способ получения лигатуры для приготовления композиционных материалов на основе алюминия или алюминиевых сплавов (варианты)

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения упрочненных алюминиевых материалов путем литейных технологий. Лигатуру получают путем помещения углеродных нанотрубок в полость герметичной алюминиевой оболочки, затем путем создания вакуума в полости герметичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746701
Дата охранного документа: 19.04.2021
23.04.2023
№223.018.51f3

Лигатура для приготовления композиционных материалов на основе алюминия или алюминиевых сплавов и способ получения лигатуры (варианты)

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для приготовления композиционных материалов на основе алюминия или алюминиевого сплава с использованием литейных технологий. Лигатура содержит алюминий и углеродные нанотрубки (УНТ), поверхность которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734316
Дата охранного документа: 15.10.2020
+ добавить свой РИД