1
Изобретение относится к области технологии производства радиоаппаратуры и может использовано при изготовлении печатных плат приемопередаюн 1,ей аппаратуры СВЧ-диапазона.
Известен диэлектрический материал, содержащий керамический наполнитель и полимерное связующее.
Недостатком известного диэлектрического материала является его низкая морозо- и теплостойкость и высокое значение тангенса уг.та диэлектрических потерь в СВЧ-диапазоне.
С целью расширения диапазона рабочих температур и спижепия тангенса угла диэлектрических потерь в СВЧ-диапазоне в качестве связующего использовапа композиция из политетрафторэтилена, модифицированного фторированным пропилепом, и сополимера тетрафторэтилена с гексафторпропиленом.
Сополимер тетрафторэтилена с гексафторпропиленом при формовании изделий обволакивает, в вязко-текучем состоянии частички наполнителя заполпяет .микропоры их и диффузионно сваривается с политетрафторэтилепо.м. Композиция двух полимеров и паполнитателей представ.1яет собой после фор овапия механически прочный монолит.
В качестве наполнителей предлагаемого диэлектрического материала могут быть использованы различнь е кера.мические порощки или
х смеси, от которых зависит показатель ди.чектрической прои п;аемости.
Примеры составов предлагае.мого диэлектриеского материала приведены ниже. Состав 1, вес. ч.:
политетрафторэтн.чен, модифицированньи фторированнЕз1м пропиленом10сополимер тетрафторэтилена с
гексафторпропиленом25
титапат кальция65
Состав, 2, вес. ч.:
политетрафторэтилен, модифицированный фторированным пропиленом20сополимер тетрафторэтилена с гексафторпропиленом30
30 20
двуокись титана а-окись алюминия
Состав 3, вес. ч.:
политетрафторэтилен, модифицированный фторированным пропиленом30сополимер тетрафторэтилена с
гексафторпропиленом50
а-окись алюминия20.
Предлагаемый диэлектрический материал изготавливают следующи.м образом.
3
Отвс 111;вают соответствующее количество порошков нолимеров и наполнителей и проводят смеп1ение компонентов сухим или мокрым методом.
Уд. ударная вязкость,
г/смзj
Тангес угла диэлектри- i
ческих потерь при
/ 101 ГЦI
Диэлектрическая про- i
ницаемость при / I
W ГЦ;
Рабочая температура, °С ; -
После смешивания композицию сушат, преимуш,ественно в вакууме, до постоянного веса. Переработку композиции производят методом литья под давлением, экструзией или компрессионным нрессованнем. Прессование производят при ЗбО+Ю С, при удельном давлении 200-300 кг/см-, охлаждают под давлением до 50-60°С и производят раснрессовку изделий.
Предлагаемый диэлектрический материал по сравнению с известш гм обладает улучшенными юхно.погпческими свойствами.
(-равнительныс характеристики известного и предлагаемого материалов представлены в 1аблице.
Пред м е т изобретения
Диэлектрический материал, содержаш,ий керамический наполнитель и полимерное связующее, отличающийся тем, что, с целью расширения дианазона рабочих температур и снижения тангенса угла диэлектрических потерь в СВЧ-диаиазоне, в качестве связующего использована композиция из политетрафторэтилена, модифицированного фторированным пропилеиом, и сополимера тетрафторэтилена с гексафторпропиленом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Диэлектрический материал | 1972 |
|
SU446910A1 |
Электроизоляционный состав | 1975 |
|
SU562869A1 |
СПОСОБ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ | 2014 |
|
RU2543107C1 |
СПОСОБ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ | 2012 |
|
RU2498144C1 |
ФТОРПОЛИМЕРНЫЙ СОДЕРЖАЩИЙ ПОРОШКОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ЗАЩИТНЫЙ ЛИСТ | 2010 |
|
RU2508202C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ | 1991 |
|
RU2024606C1 |
Электропроводящий полимерный композиционный материал для нагревательных элементов | 1986 |
|
SU1361729A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ | 2012 |
|
RU2506224C1 |
ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ | 2013 |
|
RU2552752C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ПОЛИМЕРАХ | 1991 |
|
RU2104515C1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация