Эластомер - поглотитель электромагнитных волн Российский патент 2023 года по МПК H01B1/22 H01Q17/00 H05K9/00 

Описание патента на изобретение RU2791276C2

Область применения

Изобретение относится к области высокочастотных (ВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) поглощающих электромагнитные (ЭМ) волны, герметизирующих эластомерных материалов, и применяется в различных радиотехнических, электротехнических устройствах в качестве поглотителей электромагнитных волн, уплотнителей, элементов экранировки и защиты от электромагнитных помех.

Уровень техники

Известна серия материалов ECCOSORB фирмы «Laird Technologies» (https://www.laird.com/products/absorbers/microwave-absorbing-elastomers-and-films), материалов CHO-MUTE фирмы «Parker Hannifin Corporation» (https://ph.parker.com/ru/ru/microwave-absorber-materials), материалов серии 5780 фирмы Holland Shielding Systems BV https://hollandshielding.com/High-frequency-absorber-sheets), выполненных на основе силикона с применением в качестве поглощающего наполнителя мелкодисперсных частиц магнитомягких металлических сплавов на основе железа.

Ближайшими, к заявляемому изобретению по наибольшему числу существенных признаков, являются материалы серии ECCOSORB фирмы «Laird Technologies», имеющих диапазон температур эксплуатации от минус 50 до плюс 160 градусов Цельсия, в которых в качестве основы используется силикон, а роль поглощающего наполнителя выполняют мелкодисперсные микрочастицы из магнитомягких металлических сплавов на основе железа.

К основным недостаткам вышеописанных технических решений можно отнести низкую стабильность механических параметров: жесткость, прочность, упругость, при изменении температуры материала в рабочем диапазоне; относительно низкое значение максимальной рабочей температуры - 160 градусов Цельсия; относительно низкую поглотительную способность (поглощение) ЭМ волн ВЧ и СВЧ диапазонов.

Техническим результатом заявляемого изобретения, является создание материала с повышенной поглощающей ЭМ волны способностью, повышенной стабильностью механических параметров при температурных и механических воздействиях.

Технический результат достигается за счет того, что эластомер - поглотитель электромагнитных волн (поглотитель), состоящий из связующего компонента на основе силикона, или фторсиликона, или этилен-пропиленового сополимера, содержащего в качестве поглощающего ЭМ волны наполнителя мелкодисперсных микрочастиц из магнитомягких металлических сплавов на основе железа, согласно предложенному решению, в качестве связующего компонента используется маслобензостойкий, морозостойкий тип силикона или маслобензостойкий, морозостойкий тип фторсиликона, а в качестве поглощающего ЭМ волны наполнителя внесены сферические мелкодисперсные частицы с размерами от 1 до 100 микрон из магнитомягких аморфных, нанокристаллических сплавов на основе железа, кобальта и углеродное микроволокно.

Главным техническим параметром, характеризующим степень поглощения ЭМ волн заявленного поглотителя, является частотная зависимость коэффициента отражения плоской ЭМ волны ВЧ и СВЧ диапазонов от его поверхности, главным образом определяемый согласованием волновых сопротивлений сред - свободного пространства (в большинстве случаев) и материала, в которых распространяется ЭМ волна. Волновое сопротивление (ВС) свободного пространства определяется следующим соотношением:

где - магнитная и диэлектрическая проницаемости вакуума.

Частотная зависимость волнового сопротивления материала определяется следующим соотношением:

где - комплексные частотно-зависимые относительные магнитная и диэлектрическая проницаемости, из отношения мнимой и реальной части которых, рассчитываются величины, характеризующие магнитные и диэлектрические потери энергии ЭМ волны, распространяющейся в материале:

- тангенсы магнитных и диэлектрических потерь.

В случае идеального согласования, ВС согласуемых сред должны быть равны - , что не реализуемо на практике. Как правило, для плоских геометрий (в виде листов или пластин) поглотителей это условие выполняется в относительно узком диапазоне частот, в виде пиков поглощения, совпадающих с «провалами» коэффициента отражения.

На фигурах 1 и 2 представлены вычисленные (с помощью итеративного NIST-метода) частотные зависимости комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей и тангенсов диэлектрических и магнитных потерь материала-прототипа и заявляемого материала. На фигуре 3 представлены частотные зависимости ослабления ЭМ волны материала прототипа и заявляемого материала. На фигуре 4 представлены частотные зависимости модуля коэффициента отражения плоской ЭМ волны от материала-прототипа толщиной 3 мм и заявляемого материала толщиной 2,5 мм, размещенных на плоской металлической поверхности, поясняющие технический результат, заявленного изобретения, заключающийся в том, что при использовании маслобензостойкого, морозостойкого силикона или маслобензостойкого, морозостойкого фторсиликона в качестве основы материала, а также добавление в состав углеродного микроволокна повышается стабильность механических параметров при температурных и механических воздействиях, значительно увеличиваются значения относительной диэлектрической проницаемости фиг. 1,а и тангенса диэлектрических потерь фиг. 2,а. Кроме того, добавление в материал сферических мелкодисперсных частиц с размерами от 1 до 100 микрон из магнитомягких аморфных и нанокристаллических сплавов на основе кобальта и углеродного микроволокна в качестве поглотителя, также уменьшает значение относительной магнитной проницаемости фиг. 1,б и увеличивает значение тангенса магнитных потерь фиг.2,б, что в соответствии с формулой (2), указывает на то, что при сравнении значений ВС одинаковых образцов материала-прототипа и заявляемого материала, ВС последнего будет иметь большее значение. С практической точки зрения, это говорит о том, что плоский лист (пластина) (наиболее часто используемая форма поглотительных материалов), заявляемого материала обладает меньшими габаритными размерами (в частности, толщиной), при большей поглощающей ЭМ волны способности фиг. 3, 4.

Похожие патенты RU2791276C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ПОКРЫТИЯ НА УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И ТКАНИ 2020
  • Панков Владимир Петрович
  • Ковалев Вячеслав Данилович
  • Панков Денис Владимирович
  • Румянцев Сергей Васильевич
  • Медведев Валерий Иванович
  • Баженов Анатолий Вячеславович
  • Табырца Владимир Иванович
RU2757827C1
НАНОПОРИСТОЕ УГЛЕРОДНОЕ МИКРОВОЛОКНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 2014
  • Пономарев Андрей Николаевич
RU2570794C1
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР 2015
  • Пономарев Андрей Николаевич
  • Вагин Алексей Ильич
  • Боев Сергей Федотович
  • Колодяжный Григорий Павлович
  • Крайнюков Евгений Сергеевич
RU2594363C1
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН И РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2012
  • Непочатов Юрий Кондратьевич
  • Вторушин Владимир Ульянович
  • Медведко Олег Викторович
RU2500704C2
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО РАДИОМАТЕРИАЛА 2015
  • Журавлёва Елена Владимировна
  • Кулешов Григорий Евгеньевич
  • Доценко Ольга Александровна
RU2606350C1
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 2010
  • Зайцева Нина Васильевна
  • Коробейников Герман Васильевич
  • Кохнюк Данил Данилович
  • Иванова Любовь Николаевна
  • Славин Виталий Вадимович
  • Кузнецов Павел Алексеевич
  • Маренников Никита Владимирович
  • Семененко Владимир Николаевич
RU2414029C1
Композиционный радиопоглощающий материал и способ его изготовления 2016
  • Васильева Ольга Вячеславовна
  • Петраускене Янина Валерьевна
  • Климов Владимир Николаевич
  • Кузнецов Павел Алексеевич
  • Самоделкин Евгений Александрович
  • Повышев Антон Михайлович
  • Ешмеметьева Екатерина Николаевна
RU2644399C9
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА 2012
  • Мазеева Алина Константиновна
  • Геращенкова Елена Юрьевна
  • Самоделкин Евгений Александрович
  • Фармаковский Борис Владимирович
  • Кузнецов Павел Алексеевич
  • Рамалданова Анастасия Анверовна
RU2530076C2
Паста, поглощающая электромагнитное излучение СВЧ диапазона 2023
  • Зайцев Александр Евгеньевич
  • Крюков Антон Вячеславович
  • Волков Андрей Валентинович
  • Цветков Кирилл Александрович
RU2812639C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2006
  • Кузнецов Павел Алексеевич
  • Фармаковский Борис Владимирович
  • Аскинази Анатолий Юрьевич
  • Песков Тимофей Владимирович
  • Бибиков Сергей Борисович
  • Куликовский Эдуард Иосифович
  • Орлова Янина Валерьевна
RU2324989C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 791 276 C2

Реферат патента 2023 года Эластомер - поглотитель электромагнитных волн

Изобретение относится к области высокочастотных (ВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) поглощающих электромагнитных (ЭМ) волн, герметизирующих эластомерных материалов и применяется в различных радиотехнических, электротехнических устройствах в качестве поглотителей электромагнитных волн, уплотнителей, элементов экранировки и защиты от электромагнитных помех. Эластомер - поглотитель электромагнитных волн состоит из связующего компонента маслобензостойкого, морозостойкого типа силикона или маслобензостойкого, морозостойкого тип фторсиликона, содержащего в качестве поглощающего ЭМ волны наполнителя сферические мелкодисперсные частицы с размерами от 1 до 100 микрон из магнитомягких аморфных, нанокристаллических сплавов на основе железа, кобальта и углеродное микроволокно. Изобретение позволяет создавать материал с повышенной поглощающей ЭМ волны способностью, повышенной стабильностью механических параметров при температурных и механических воздействиях. 6 ил.

Формула изобретения RU 2 791 276 C2

Эластомер – поглотитель электромагнитных волн, состоящий из связующего компонента на основе силикона, или фторсиликона, отличающийся тем, что в качестве связующего компонента используется маслобензостойкий, морозостойкий силикон или маслобензостойкий, морозостойкий фторсиликон, а в качестве поглощающего электромагнитные волны наполнителя внесены сферические мелкодисперсные частицы с размерами от 1 до 100 микрон из магнитомягких аморфных и нанокристаллических сплавов на основе железа, кобальта и углеродное микроволокно.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2791276C2

Электропроводящие материалы, диспергированные в непроводящем органическом материале 2020
  • Дубок Андрей Геннадьевич
  • Янчук Дмитрий Александрович
RU2724650C1
ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ВНЕДРЕННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ, СПОСОБЫ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 2007
  • Тишин Александр Метталинович
  • Халилов Самед Вейсалкара Оглы
RU2410402C2
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 2010
  • Зайцева Нина Васильевна
  • Коробейников Герман Васильевич
  • Кохнюк Данил Данилович
  • Иванова Любовь Николаевна
  • Славин Виталий Вадимович
  • Кузнецов Павел Алексеевич
  • Маренников Никита Владимирович
  • Семененко Владимир Николаевич
RU2414029C1
EP 3254541 B1, 11.11.2020
WO 2005023916 A2, 17.03.2005.

RU 2 791 276 C2

Авторы

Дубок Андрей Геннадьевич

Янчук Дмитрий Александрович

Даты

2023-03-07Публикация

2021-02-15Подача