Изобретение относится к области радиопоглощающих материалов и покрытий для безэховых камер, обеспечения электромагнитной совместимости бортовой аппаратуры и защиты персонала от электромагнитного излучения.
Известен материал, защищающий от электромагнитного излучения, в полимерную матрицу которого введены в качестве поглощающего наполнителя металлизированные частицы на основе неорганического порошка (слюды или асбеста) (пат. США №4579882).
Недостатками такого материала являются большой вес и невозможность введения большого количества наполнителя (для увеличения поглощающих свойств), так как возникает сплошная проводимость.
Также известен материал, поглощающий электромагнитное излучение, в котором в матрицу из непроводящей смолы введены полые углеродные микросферы (пат. США №3951904).
Недостатком этого материала является невозможность получения широкодиапазонного материала с большим уровнем поглощения, что определяется конечной концентрацией углеродных микросфер. При увеличении количества углеродных микросфер возможно образование проводящих цепочек, что приводит к получению экранирующего материала вместо поглощающего.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является радиопоглощающий материал на основе диэлектрического связующего, являющегося продуктом спонтанной полимеризации акриламида в присутствии кристаллогидратов нитратов металлов, в котором равномерно распределены стеклянные микросферы и электропроводящие волокна (пат. РФ №2066508).
Недостатком материала-прототипа является высокий коэффициент отражения, невозможность его использования в частотном диапазоне работы радиолокационного оборудования летательных аппаратов гражданской авиации.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание радиопоглощающего материала с пониженным коэффициентом отражения, увеличенным коэффициентом перекрытия частотного диапазона по уровню - 10 дБ при сохранении низкой плотности материала.
Поставленная техническая задача достигается тем, что предлагается радиопоглощающий материал, содержащий диэлектрическое связующее, стеклянные микросферы и электропроводящие волокна, который дополнительно содержит стеклянные металлизированные микросферы с полимерным покрытием. Содержание микросфер в диэлектрическом связующем составляет 30-65 об.%. В качестве электропроводящих волокон используют углеродное волокно в количестве 0,0003-0,005 об.%. В качестве диэлектрического связующего могут быть использованы различные непроводящие связующие, имеющие диэлектрическую проницаемость (ε’) 2-4 в диапазоне частот 106-1010 Гц.
Авторами установлено, что дополнительное введение стеклянных металлизированных микросфер с полимерным покрытием дает возможность получить необходимое сочетание действительной (ε’) и мнимой (ε’’) частей диэлектрической проницаемости радиопоглощающего материала при сохранении низкой плотности материала. Содержание электропроводящих волокон (углеродное волокно) составляет 0,0003-0,005 об.% и не оказывает практического влияния на плотность материала.
Полимерное покрытие на стеклянных металлизированных микросферах исключает возможность образования проводящих цепочек при большом количестве введенных металлизированных микросфер. Поскольку толщина металлизированного и полимерного покрытий составляет доли микрон, то дополнительное введение стеклянных металлизированных микросфер с полимерным покрытием незначительно влияет на весовые характеристики материала, но при этом можно получить радиопоглощающий материал с улучшенными свойствами.
Решение поставленной технической задачи иллюстрируется следующими примерами.
Примеры осуществления.
1. В диэлектрическое связующее вводят 50 об.% стеклянных микросфер и стеклянных металлизированных микросфер с полимерным покрытием. Добавляют углеродное волокно 0,0003 об.%, размешивают до однородного состава. Состав наносят на металлическую подложку послойно до набора необходимой толщины.
Примеры 2 и 3 аналогичны примеру 1. Количественные соотношения компонентов и свойства предлагаемого материала и материала-прототипа, приведены в таблицах 1 и 2.
Из таблиц видно, что предлагаемый материал имеет преимущество по коэффициенту отражения в (2,375-1,25) раз и коэффициенту перекрытия частотного диапазона в (2,2-1,3) раз.
Предлагаемое изобретение позволит обеспечить электромагнитную совместимость бортового радиолокационного оборудования летательных аппаратов. Применение данного материала восстанавливает радиотехнические характеристики радиолокационного оборудования без доработки, обеспечивает надежность и безопасность полетов, защищает экипаж от электромагнитного излучения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 2004 |
|
RU2273925C1 |
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО РАДИОМАТЕРИАЛА | 2015 |
|
RU2606350C1 |
УСТРОЙСТВО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТИ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2014 |
|
RU2578769C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА | 2001 |
|
RU2197041C1 |
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН И РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2500704C2 |
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 2011 |
|
RU2456722C1 |
Снаряд-невидимка | 2020 |
|
RU2728070C1 |
ТЕРМОСТОЙКОЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ НА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКНАХ | 2013 |
|
RU2526838C1 |
ЛАКОКРАСОЧНАЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 2015 |
|
RU2598090C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТИ ОБЪЕКТОВ | 2013 |
|
RU2533769C1 |
Изобретение относится к средствам защиты от электромагнитного излучения. Технический результат заключается в снижении коэффициента отражения при увеличении коэффициента перекрытия частотного диапазона по уровню - 10 дБ при сохранении низкой плотности материала. Сущность изобретения заключается в наличии стеклянных микросфер, электропроводящих волокон и дополнительных стеклянных металлизированных микросфер с полимерным покрытием в диэлектрическом связующем. Оговорено содержание всех микросфер в диэлектрическом связующем, выполнение электропроводящих волокон и диэлектрическая проницаемость связующего. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 1991 |
|
RU2066508C1 |
RU 2001129310 А, 20.06.2003 | |||
US 5552455 A, 03.09.1996 | |||
УПАКОВКА ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 2003 |
|
RU2237862C1 |
Плавающий патрон | 1979 |
|
SU844140A1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА | 2006 |
|
RU2325568C1 |
Авторы
Даты
2004-08-20—Публикация
2003-01-09—Подача