Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к получению лаковых композиций, и может быть использовано в бортовых микрополосковых СВЧ-устройствах.
Известна «Полимерная композиция для поглощения высокочастотной энергии» [RU 2349615 С1, опубл. 20.03.2009], содержащая полимер - каучук синтетический низкомолекулярный диметилсилоксановый СКТН, катализатор - катализатор холодного отверждения №68, а также поглощающий наполнитель. В качестве поглощающего наполнителя полимерная композиция для поглощения высокочастотной энергии содержит железо карбонильное радиотехническое марки Р-10, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: каучук синтетический низкомолекулярный диметилсилоксановый СКТН 15-25, железо карбонильное Р-10 78-83, катализатор холодного отверждения №68 0,6-1,0
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой лаковой композиции является композиция эпоксидная влагозащитная «КЭВ» (РД 107.9.4002-96) с добавлением отвердителя АФ-2 для эпоксидных смол (ТУ 2494-052-00205423-2004) при следующем соотношении компонентов, в вес.ч.:
Композицию тщательно смешивается с отвердителем АФ-2. Полученную композицию после нанесения выдерживают при температуре (25±10)°С в течение (10-20) мин, затем отверждают при температуре (65±5)°С.
Недостатком этой композиции является невозможность лакового покрытия поглощать высокочастотную энергию.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение лаковой композиции с высокими поглощающими свойствами при малой величине наносимого поглощающего слоя.
Сущность предлагаемой лаковой композиции состоит в том, что она содержит отвердитель АФ-2 (ТУ 2494-052-00205423-2004),
Новыми признаками, позволяющими достичь заявляемого результата, является содержание в нем фторопластового лака ЛФЭ-32 ЛНХ (ТУ 6-05-1884-80), представляющего собой растворы фторопластов - 32 л, 42 л, 26 л и 23 л и эпоксидной смолы марок ЭХД и ЭД-8, углеродные нанотрубки (Углеродные нанотрубки «Таунит» представляют собой длинные полые волокна, состоящие из графеновых слоев фуллереноподобной конструкции. Количество графеновых слоев не более 30, диаметр - от 10 до 60 нанометров. При этом количество структурированного углерода не менее 95%) и базальта чешуйчатого (ТУ 180-15-001-90), при следующем соотношении компонентов, г.:
В лак ЛФЭ-32ЛНХ добавляются углеродные нанотрубки небольшими порциями с перемешиванием при помощи механической мешалки и также порциями при постоянном перемешивании вводится базальт чешуйчатый. Композиция перемешивается до однородного состояния в течение 25 минут. Затем в композицию вводится отвердитель АФ-2 и перемешивают с помощью мешалки в течение (10-15) минут. Композиция наносится в два слоя. Первый слой высушивается при температуре (25±5)°С в течение 1 ч. Второй слой высушивается при температуре (25±5)°С в течение 1 ч затем при температуре 70°С - 6 ч.
В таблице 1 приведены составы предлагаемой лаковой композиции
Указанный диапазон компонентов выбран вследствие того, что при уменьшении количества УНТ и базальта чешуйчатого невозможно достичь требуемое поглощение паразитного излучения в замкнутом объеме СВЧ-устройств, а при увеличении их количества не возможно использовать лаковую композицию из-за увеличения ее вязкости, неоднородности и уменьшения эластичности.
Количество отвердителя АФ-2 рассчитывается на количество эпоксидных групп. При уменьшении количества отвердителя АФ-2 не происходит полного отверждения лаковой композиции, уменьшается адгезия лаковой композиции к металлической подложке.
В таблице приводятся результаты сравнительных испытаний аналога и заявляемой лаковой композиции для поглощения высокочастотной энергии в двадцатиканальном волноводном распределителе.
Как видно из таблицы 2, предлагаемая лаковая композиция для поглощения высокочастотной энергии имеет ряд преимуществ:
- эффективность поглощения при небольшой толщине поглощающего слоя;
- использование в бортовых микрополосковых СВЧ-устройствах.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ВАКУУМНОЙ ИНФУЗИИ | 2012 |
|
RU2488612C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ ГРАДИЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 2009 |
|
RU2425080C1 |
ЛАКОКРАСОЧНАЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 2015 |
|
RU2598090C1 |
Радиопоглощающий композитный материал на основе многослойных углеродных нанотрубок, модифицированных ферритовыми наночастицами | 2019 |
|
RU2747932C2 |
Эпоксидный лакокрасочный материал, предназначенный для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров со светлыми нефтепродуктами | 2020 |
|
RU2738711C1 |
НАНОМОДИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | 2018 |
|
RU2688573C1 |
Композиция для покрытия металлических изделий | 2020 |
|
RU2757271C1 |
КОМПАУНД ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | 2012 |
|
RU2481373C1 |
СПОСОБ ЗАЛИВКИ ИЗДЕЛИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ПЕНОМАТЕРИАЛАМИ | 2013 |
|
RU2556016C1 |
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНОГО ТЕПЛОПРОВОДНОГО КЛЕЯ | 2014 |
|
RU2568736C1 |
Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в бортовых микрополосковых СВЧ-устройствах. Лаковая композиция содержит отвердитель АФ-2, фторопластовый лак ЛФЭ-32 ЛНХ, углеродные нанотрубки и базальт чешуйчатый. Изобретение позволяет поглощать высокочастотную энергию при малой толщине наносимого слоя. 2 табл.
Лаковая композиция, включающая отвердитель АФ-2, отличающаяся тем, что дополнительно содержит фторопластовый лак ЛФЭ-32 ЛНХ, углеродные нанотрубки марки «Таунит», базальт чешуйчатый, при следующем соотношении компонентов, г:
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИИ | 2007 |
|
RU2349615C1 |
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА МЕТАЛЛЕ | 2006 |
|
RU2331660C2 |
2003 |
|
RU2239645C1 | |
US 6372833 B1, 16.04.2002 | |||
WO 2009026284, 26.02.2009 | |||
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ | 2003 |
|
RU2233301C1 |
Авторы
Даты
2014-01-27—Публикация
2012-04-26—Подача