Поглотитель электромагнитных волн
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для поглощения паразитных излучений или снятия резонансов в резонирующих объемах в СВЧ-блоках. Технический результат заключается в получении эластичного поглощающего состава, химически инертного в замкнутом герметичном объеме СВЧ-микроблоков с большим коэффициентом поглощения в диапазоне частот до 18 ГГц, работоспособного в условиях вибрационных нагрузок и интервале температур от -60 до +200
С. Сущность изобретения заключается в том, что поглотитель содержит карбонильное железо, а в качестве полимерного связующего использованы низкомолекулярный каучук и катализатор №68 (компаунд "Виксинт ПК-68") в приведенном в формуле соотношении. 2 ил.
С, имеет низкую адгезию к клеям и склонность к растрескиванию. Использование прототипа в замкнутом герметизированном объеме в температурном диапазоне эксплуатации достаточно критично, так как становятся возможными физико-химические реакции продуктов газовыделения поликарбоната с пленочными и навесными элементами микросборок.Таким образом, целью изобретения является получение эластичного поглощающего состава, химически инертного в замкнутом герметичном объеме СВЧ-микросборок, с большим коэффициентом поглощения в диапазоне частот до 18 ГГц, работоспособного в условиях вибрационных нагрузок и интервале температур от -60 до +200
С.Для достижения поставленной цели в составе на основе магнитодиэлектрика, состоящего из карбонильного железа и полимерного связующего, в качестве полимерного связующего использован компаунд “Виксинт ПК-68”- низкомолекулярный каучук (ТУ 38.103508-81) и катализатор №68 при следующем соотношении компонентов, вес.%:“Виксинт ПК-68” - низкомолекулярный каучук 15,27-18,05Катализатор №68 0,46-0,76Карбонильное железо Р-10 ОстальноеНа фиг. 1 приведена зависимость поглощения СВЧ-мощности - Кп от частоты, где кривая I - ферросиликоновая смесь состава 1; II - ферросиликоновая смесь состава 2; III - ферроэпоксид (состав №19) ОСТ 107.460007.006-92.На фиг. 2 - зависимость КСВ-перехода от частоты, где кривая I - для поглотителей из ферроэпоксида, ферросиликоновые смеси состава 1 и 2; II - чистый переход без диэлектрика.Состав готовят следующим образом. Карбонильное железо просеивают через капроновое сито и сушат при температуре (120
10)
С в течение 1-2 часов в сушильном шкафу. Компаунд “Виксинт ПК-68” и карбонильное железо тщательно перемешивают и нагревают в течение 0,5 часа при температуре (120
10)
С.Смесь вакуумируют в течение 15-20 мин, чтобы исчезли пузыри, что улучшает однородность, и вводят отмеренное количество катализатора №68. Полученную смесь заливают непосредственно в пазы крышки микросборки без адгезивного подслоя и сушат при температуре (25
10)
С в течение 24 часов.Для проверки радиотехнических характеристик были подготовлены и залиты в три формы смеси: из ферроэпоксида (состав №19) по ОСТ 107.460007.006-92, содержащего карбонильное железо, связующее - эпоксидную смолу, полиэфирную смолу, тальк в следующих вес.%: 65,08; 15,87; 3,18; 15,87, и два образца из ферросиликоновой смеси: состав 1, состав 2 собственного изготовления с различным содержанием карбонильного железа марки Р-10, при соотношении компонентов, вес.%:
Каучук СКТН с наполнителем вакууммируют при температуре (110
10)
С в течение 20 мин.Образцы из ферросиликоновой смеси полимеризуют при температуре (25
10)
С в течение 24 часов.Образцы помещают между двух металлических обкладок и на приборе Е7-12 (измеритель L, С, Р) измеряют емкость полученного конденсатора, по которой определялась диэлектрическая проницаемость материалов (
)
,
где
- диэлектрическая проницаемость;
0 - диэлектрическая постоянная, равна 8,86
10-12 Ф/м;d - толщина образца, равна 1,5 мм;s - площадь образца, равна 0,95 см2Результаты измерения:Сф=13,5 пФ
фэ=10,1 ферроэпоксид;Сфс1=22,5 пФ
фс1=16,9 ферросиликоновая смесь, состав II;Сфс2=18,3 пФ
фс2=13,8 ферросиликоновая смесь, состав I.Образцы в виде стержня помещают в катушку индуктивности в качестве сердечника. На приборе Е7-12 измеряют индуктивность катушки для определения магнитной проницаемости
Результаты измерения:L - без сердечника - 256 нГн;Lфэ - 490 нГн
=1,9 ферроэпоксид;Lфс1 - 645 нГн
=2,5 ферросиликон, состав II;Lфс2 - 721 нГн
=2,9 ферросиликон, состав I.Три образца в форме втулки (длиной 40 мм, наружный диаметр 7 мм, внутренний диаметр 6 мм) помещают в переход ПК-83 (без диэлектрика) и на измерительных линиях Р2-103, Р2-104 измеряют КСВ-перехода и затухание.Результаты экспериментов приведены на графиках (фиг. 1 и 2).Из фиг. 1 видно, что поглощающие свойства ферросиликоновой смеси (составы 1, 2) значительно превышают поглощающие свойства ферроэпоксида. Из двух составов ферросиликоновой смеси лучшим является состав 1.Из фиг. 2 видно, что внесение образцов из поглощающих материалов не изменяет КСВ-перехода. КСВ-переход с образцами незначительно отличается от КСВ “чистого” перехода (без образцов).Далее были проведены испытания на воздействие температур от -60 до +85
С - 130 циклов, на воздействие повышенных температур, на сохраняемость методом ускоренной оценки (+85
С - 500 часов) и на ударные нагрузки: случайная широкополосная вибрация в диапазоне частот 100-2000 Гц, виброудары одиночного действия с ускорением 60 g, виброудары многократного действия с ускорением 30 g.Т.о., полученный поглотитель электромагнитных волн обладает однородностью состава, эластичностью наряду с высокой поглощающей способностью в диапазоне частот до 18 ГГц, технологичностью, работоспособностью в интервале температур от -60 до +200
С и в условиях вибрационных нагрузок (случайная широкополосная вибрация в диапазоне частот 100-2000 Гц, виброудары одиночного действия с ускорением 60 g, виброудары многократного действия с ускорением 30 g).Испытания показали отсутствие в составе поглотителя каких-либо деструкционных явлений. Кроме того, данный поглощающий состав не вызывает коррозии при температурах нагрева до +200
С в герметичных объемах, не требует адгезивов, в 2 раза снижена стоимость материала, нет затрат электроэнергии, т.к. полимеризация - на воздухе, а не в печи, как в аналогах и прототипе.Формула изобретения
Поглотитель электромагнитных волн на основе магнитодиэлектрика, содержащего карбонильное железо и полимерное связующее, отличающийся тем, что в качестве полимерного связующего использован компаунд “Виксинт ПК-68” - низкомолекулярный каучук и катализатор № 68 при следующем соотношении компонентов, вес.%:“Виксинт ПК-68” - низкомолекулярный каучук 15,27-18,05Катализатор № 68 0,46-0,76Карбонильное железо Р-10 ОстальноеРИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Слоистый поглотитель электромагнитных волн // 2231181
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для создания покрытий, поглощающих электромагнитные волны СВЧ-диапазона
Изобретение относится к материалам для поглощения электромагнитных волн и способам их получения
Устройство противодействия радиолокационному обнаружению плоских палубных надстроек корабля // 2225326
Изобретение относится к судостроению и касается создания средств для противодействия радиолокационному обнаружению плоских палубных надстроек кораблей
Изобретение относится к летательным аппаратам со средствами защиты от поражения
Изобретение относится к технике защиты летательных аппаратов от поражения
Радиопоглощающее покрытие // 2215346
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для создания экранов, поглощающих электромагнитные волны в СВЧ-диапазоне
Изобретение относится к средствам защиты летательного аппарата от поражения
Изобретение относится к покрытиям для снижения заметности летательных аппаратов
Устройство уменьшения эффективной площади рассеяния полости канала двигателя летательного аппарата // 2207679
Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано для уменьшения эффективной площади рассеяния (ЭПР) полости канала двигателя летательного аппарата: воздухозаборника или сопла
Изобретение относится к средствам поглощения электромагнитной энергии
Изобретение относится к средствам защиты от электромагнитного излучения
Радиопоглощающий материал // 2234775
Изобретение относится к средствам защиты от электромагнитного излучения
Изобретение относится к средствам защиты от электромагнитного излучения (ЭМИ) и может быть использовано для снижения вредного для здоровья уровня излучения в радиотелефонах, компьютерах и других устройствах
Изобретение относится к получению композиционного материала для защиты от электромагнитного излучения поглощением и может быть использован в электронике, радиотехнике, а также в ряде изделий специального назначения
Радиопоглощающее покрытие // 2243899
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для создания экранов, поглощающих электромагнитные волны в СВЧ диапазоне
Композиционный материал для экранирования электромагнитного излучения и способ его получения // 2243980
Изобретение относится к получению композиционного материала для защиты от электромагнитного излучения экранированием и может быть использовано в электронике, радиотехнике, а также в ряде изделий специального назначения
Изобретение относится к способу получения и составу композиционных магнитно-диэлектрических материалов, поглощающих электромагнитное излучение
Изобретение относится к способу получения состава и составу для материалов, поглощающих электромагнитное излучение
Корабль // 2249535
Изобретение относится к судостроению и касается разборки средств снижения вероятности и дальности обнаружения корабля радиотехническими средствами противника



















