EP0010711A1 - Verwendung von metallisierten, textilen Flächengebilden als Reflexionsmedien für Mikrowellen - Google Patents
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- EP0010711A1 EP0010711A1 EP79104077A EP79104077A EP0010711A1 EP 0010711 A1 EP0010711 A1 EP 0010711A1 EP 79104077 A EP79104077 A EP 79104077A EP 79104077 A EP79104077 A EP 79104077A EP 0010711 A1 EP0010711 A1 EP 0010711A1
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- D06M11/83—Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with metals; with metal-generating compounds, e.g. metal carbonyls; Reduction of metal compounds on textiles
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Definitions
- the object of the invention is to improve the recognizability of smaller objects with radar beams, particularly in the fields of sea and aviation and in the emergency services. It has now been found that the visibility by radar, especially in the case of small objects, is improved if metallized textile fabrics are attached to the objects, the metal after activation of the textile fabrics on them with a total metal layer thickness between 0.02 and 2.5 / has been electrolessly deposited by wet chemical means. Textile fabrics are understood to mean woven goods, knitwear and nonwovens. The invention relates to the use of metallized textile fabrics as a reflective material for micro and decimeter wave radiation.
- the polarization of the radiation reflected on stretched metallized tissues can be used to facilitate or increase the object recognition.
- a pulsating polarization of the reflected microwaves can be achieved by periodic stretching and unloading.
- the surface conductivity of the textile fabrics is considerably greater than if the same amount of metal had been applied by vapor deposition.
- the surface resistance measured according to DIN 54345 at 23 ° C and 50% rh, is in the order of magnitude at or below 1. 10 2 ⁇ . It is surprising that even layer thicknesses in the area of the skin depth still have a high reflectivity, which should be related to the textile base. For nickel layers, for example, the skin depth is 0.27 ⁇ m at 3 GHz and 0.16 ⁇ m at 9 GHz.
- the improved recognizability of even small objects increases security, particularly in the fields of shipping, aviation and rescue services.
- the light weight and the flexibility of the material are particularly advantageous when used according to the invention. It can be attached to uneven surfaces and can be cut to any size. It is so light that the additional weight hardly changes the total weight. It is a new, technical method to increase the reflection behavior of a non-metallic object for radar beams.
- the durability of the electrolessly deposited layer is also higher than would be expected with a vapor-deposited metal layer. It is also possible to coat the metal layer with a further protective layer, e.g. to be additionally protected by painting, lamination or coating.
- the reflectivity is very high in a range between 0.02 and 1000 GHz, that is in a far larger range than just the "classic" radar radiation.
- the textile fabric can consist of cotton, polyacrylonitrile, polyamide, aramid, polyester, viscose, modacrylic, polyolefin, polyurethane, PVC alone or in combination with one another.
- the electrolessly deposited metal layer preferably consists of nickel, cobalt, copper, silver, gold, also in combinations or as an alloy.
- the mesh size or crossing points of the weft and warp threads in fabrics should be less than half the wavelength of the radiation to be reflected; a textile fabric is preferred where the size of the mesh does not exceed one tenth of the wavelength.
- the reflection also depends on the shape of the textile construction. A textile construction that is as isotropic as possible will therefore be chosen if the reflection is to be isotropic.
- a loose, coarse-meshed textile fabric can be achieved by tensioning, so that the microwave rays are partially polarized after the reflection if unpolarized radiation is incident, or the reflection is particularly great for linearly polarized, incident radiation if the mechanical tension and the vector of the electric field strength are perpendicular to each other.
- the sample (dry weight 7.2 g) has approximately 3.1 g, ie approximately 40% by weight of nickel metal taken.
- the quick activation and the high metal deposition at room temperature are surprising.
- the nickel layer thickness on the fiber surface is 0.77 ⁇ m.
- textile fabrics coated with nickel were produced in different thicknesses and the reflection losses between 2 and 25 GHz were measured.
- the measurement method is sc h weig, for example, in H. Groll, Mikrowellenmeßtechnik, F. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1969, p 353 ff described.
- the reflection loss is given in dB.
- a broadband frequency-modulated radiation of constant power for example 1.9 to 2.4 GHz, 7 to 8 GHz, is used to eliminate the effect of standing waves in the area in front of the measurement object (interface reflection).
- the textile fabrics are the same as in Example 1; they are also coated with nickel as in Example 1.
- the angle of incidence is 30 °.
- Dense tissue is therefore required to achieve good reflection at short wavelengths.
- a textile fabric according to Example 1 is coated with a 0.2 ⁇ m nickel coating as described there. Immediately after rinsing, it is placed in a gold cyanide bath at 78 ° C. while still wet. The gold bath based on potassium gold cyanide is adjusted to a pH of 10.5 at 4 g / l with ammonia. After 20 seconds, a shiny gold metal film is deposited on the shiny nickel layer. The gold layer thickness on the nickel-plated surface is 0.2 / ⁇ m within 5 minutes. The reflection losses in dB with vertical incidence are shown below.
- the degree of reflection depends on mechanical stresses.
- Linearly polarized microwave radiation falls vertically onto a knitted fabric of an acrylonitrile copolymer on which a 0.75 ⁇ m thick nickel layer is deposited.
- Line II shows the reflection losses in dB, if the knitted fabric is not mechanically stressed.
- Line I shows the losses under tensile stress (stress direction parallel to the E-vector).
- a periodic variation in the tensile stress leads to a periodic variation in the reflected microwave intensity.
- the detectability of an object sought by radar can be increased considerably within an isotropic or at least constant reflecting environment (rescue service, friend / enemy detection, etc.).
- Either a linearly polarized radiation is used and the intensity variation of the reflector is assessed, or circularly polarized radar radiation is used, the reflected signal having a periodic variation in the ellipticity of the polarization, which can be detected by an analyzer on the receiving side.
- a polyethylene paper ie a nonwoven made of polyolefin staple fibers, is provided with an electrolessly deposited nickel layer as described above. With a 0.4 ⁇ m thick nickel layer, the following reflection losses result in dB:
- This metallized, textile fabric is particularly suitable as recognition material, for example as a cross for search helicopters. Because of its light weight, it can easily be carried on expeditions.
- a polyester-cotton blend fabric consisting of 65 wt .-% polyester staple fibers based on polyethylene terephthalate and 35 wt .-% cotton, shows at a 0.7 / um thick nickel layer provided below the reflection losses in dB.
- This metallized material is suitable for tents, backpacks or clothing for skiers and hikers.
- the fabric has only become imperceptibly heavier due to the metallization; it has not lost its textile elastic properties. If you can with a plasticized PVC layer coats, to make it resistant to rain, it may additionally be provided with W arntician. People who carry such backpacks or clothing can be found with radar equipment if they are lost in desert areas or on the tundra.
- a balloon tissue for example arngewebe g of a polyester filament or nylon 6,6 fabric is coated with an approximately 0.7 micron thick stranlos deposited nickel layer. It is also given a protective coating made of PVC, rubber or polyurethane varnish. This subsequent lamination does not interfere with the reflectivity of the fabrics. In line I the reflection losses in dB of this fabric are given if it is only provided with a 0.7 / um thick nickel layer, in line II the losses with an additional rubber coating. A free balloon made of such material can be easily located using the on-board radar of a commercial aircraft.
- the fabric can also be embedded as the last layer in polyester resin, which increases the radar location of gliders.
- a polyamide or polyester filament yarn fabric is provided with an approximately 0.65 ⁇ m thick nickel layer.
- line I of the table below the reflection losses are given in dB, by lamination with a PVC coating (line II) or with a polyethylene coating (line III) the reflectivity of the metallized fabric is practically unchanged.
- Life jackets can be advantageously produced from this metallized fabric, which can also be provided with the prescribed warning color RAL 2002.
- the fabric can also be attached to life rafts. If the fabric is attached to the mast tips of sailboats, they are easier to locate with radar without the sailboat becoming top-heavy.
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Abstract
Description
- Walt verbreiter ist die Ortung mit Radar auch und besonders bei Nebel oder unsichtigem Wetter. Besonders in der Seefahrt sollen auch kleine Objekte (z.B. Rettungsinseln, kleine Boote u.a.) in einer Entfernung bis ca. 10 km erkannt warden die Ortbarkeit wird jedoch bei s-carkam Seegang erschwert, weil bereits Wasser eine verhält- hizmäßig hohe (ca. 50 %) Reflexion für Radarwellen hat. Die interessierenden Objekte sollen daher mindestens ein Reflexionsvermögen von 90 % haben. Kompaktes Material, das Radarstrahlung mit geringen Verlusten reflektiert, kannt als Außenverkleidung oft nicht in Frage. Aus technischen oder Gewichtsgründen kann die Außenwand kleiner Objekte auf See nicht mit einer kompakten metallischen Oberfläche versehen werden.
- Aufgabe der Erfindung ist es, die Erkennbarkeit kleinerer Objekte mit Radarstrahlen, besonders im Bereich der See-und Luftfahrt und im Rettungswesen, zu verbessern. Es wurde nun gefunden, daß die Erkennbarkeit durch Radar, besonders bei kleinen Objekten, verbessert wird, wenn an den Objekten metallisierte textile Flächengebilde angebracht sind, wobei das Metall nach Aktivierung der textilen Flächengebilde auf diesen mit einer Gesamtmetallschichtdicke zwischen 0,02 und 2,5/um naßchemisch stromlos niedergeschlagen worden ist. Unter textilen Flächengebilden werden Webwaren, Maschenwaren und Vliese verstanden. Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von metallisierten textilen Flächengebilden als reflektierendes Material für Mikro- und Dezimeterwellenstrahlung.
- Man kann die Polarisation der an gestreckten metallisierten Geweben reflektierten Strahlung ausnutzen, um die Objekterkennbarkeit zu erleichtern bzw. zu erhöhen. Durch periodisches Recken und Entlasten kann eine pulsierende Polarisation der reflektierten Mikrowellen erreicht werden.
- Von besonderem Vorteil ist, daß bereits dünne Metallschichten eine ausreichend hohe Reflexion ergeben. Die Oberflächenleitfähigkeit der textilen Flächengebilde ist erheblich größer, als wenn die gleiche Metallmenge durch Bedampfen aufgebracht worden wäre. Der Oberflächenwiderstand, gemessen nach DIN 54345 bei 23°C und 50 % rF., ist dabei größenordnungsmäßig um oder unter 1 . 102Ω. Es überrascht, daß selbst Schichtdicken im Bereich der Skintiefe noch ein hohes Reflexionsvermögen aufweisen, was mit der textilen Unterlage zusammenhängen dürfte. Bei Nickelschichten ist beispielsweise die Skintiefe bei 3 GHz 0,27,um, bei 9 GHz 0,16 µm.
- Durch die verbesserte Erkennbarkeit auch kleiner Objekte, deren Oberfläche wenigstens teilweise mit metallisierten textilen Flächengebilden belegt ist, wird die Sicherheit, besonders im Bereich der Schiffahrt, Luftfahrt und des Rettungswesens, erhöht.
- Von besonderem Vorteil bei der erfindungsgemäßen Verwendung ist das leichte Gewicht und die Flexibilität des Materials. Es läßt sich auf unebenen Flächen befestigen und kann auf beliebige Größen zugeschnitten werden. Es ist so leicht, daß durch das zusätzlich angebrachte Material das Gesamtgewicht kaum verändert wird. Es ist eine neuartiqe, technische Methode, das Reflexionsverhalten eines nichtmetallischen Objekts für Radarstrahlen zu erhöhen. Auch die Haltbarkeit der stromlos abgeschiedenen Schicht ist höher, als man es bei einer aufgedampften Metallschicht erwarten würde. Zudem ist es möglich, die Metallschicht durch eine weitere Schutzschicht, z.B. durch eine Lackierung, Kaschierung oder Beschichtung, zusätzlich zu schützen. In einem Bereich zwischen 0,02 und 1000 GHz, also in einem weit größeren Bereich als nur der "klassischen" Radarstrahlung, ist das Reflexionsvermögen sehr hoch.
- Das textile Flächengebilde kann aus'Baumwolle, Polyacrylnitril, Polyamid, Aramid, Polyester, Viskose, Modacryl, Polyolefin, Polyurethan, PVC alleine oder auch untereinander kombiniert bestehen. Die stromlos abgeschiedene Metallschicht besteht bevorzugt aus Nickel, Kobalt, Kupfer, Silber, Gold, auch in Kombinationen oder als Legierung.
- Die Maschengröße bzw. Kreuzungspunkte der Schuß- und Kettfäden bei Geweben soll kleiner als die halbe Wellenlänge der zu reflektierenden Strahlung sein; bevorzugt ist ein textiles Flächengebilde, wo die Größe der Maschen ein Zehntel der Wellenlänge nicht überschreitet. Die Reflexion hängt außerdem von der Form der textilen Konstruktion ab. Man wird daher eine möglichst isotrope textile Konstruktion wählen, wenn die Reflexion isotrop sein soll. Andererseits läßt sich durch Verspannen eine lockeren, grobmaschigeren, textilen Flächengebildes erreichen, daß die Mikrowellenstrahlen nach der Reflexion teilweise polarisiert sind, wenn unpolarisierte Strahlung einfällt, bzw. ist bei linear polarisierter, auftreffender Strahlung die Reflexion besonders groß, wenn die mechanische Spannung und der Vektor der elektrischen Feldstärke aufeinander senkrecht stehen.
- Die Erfindung ist im folgenden weiter beispielhaft beschrieben.
- Ein 100 %-Polyacrylnitril-Filamentgarngewebe hat folgende textiltechnische Konstruktion:
- Kette und Schuß: 238 dtex (effektiv) aus dtex 220 f 96 Z150, 38,5 Kettfäden/cm und 27 Schußfäden/cm,Es wird bei Raumtemperatur in ein salzsaures Bad (pH ≦ 1) einer kolloidalen Palladiumlösung gemäß DE-AS 1 197 720 eingetaucht. Nach Verweilen unter leichter Warenbewegung bis etwa 2 Minuten wird das Gut entnommen und mit Wasser bei Raumtemperatur gespült. Dann gibt man es etwa 1,5 Minuten in eine 5 %ige Natronlauge bei Raumtemperatur. Danach spült man bei Raumtemperatur mit Wasser ca. 30 Sekunden lang und trägt es in eine Lösung bei Raumtemperatur ein, bestehend aus 0,2 Mol/l Nickel-II-chlorid, 0,9 Mol/1 Ammoniumhydroxid, 0,2 Mol/1 Natriumhypophosphit, in das man soviel Ammoniak einleitet, daß der pH-Wert bei 20°C ca. 9,4 beträgt. Bereits nach 10 Sekunden beginnt sich die Probe dunkel unter Nickelabscheidung zu verfärben. Nach 20 Sekunden schwimmt die Probe unter Wasserstoffgasentwicklung nach oben und ist bereits vollständig mit Nickel bedeckt. Man läßt die Probe etwa 20 Minuten im Metallsalzbad, entnimmt, spült und trocknet.
- Innerhalb dieser 20 Minuten hat die Probe (Trockengewicht 7,2 g) etwa 3,1 g, d.h. ca. 40 Gew.-% Nickelmetall, aufgenommen. Es überrascht die schnelle Aktivierbarkeit und die hohe Metallabscheidung bei Raumtemperatur. Die Nickelschichtdicke auf der Faseroberfläche beträgt 0,77 µm.
- Nach diesem soeben beschriebenen Verfahren wurden verschieden dick mit Nickel beschichtete textile Flächengebilde hergestellt und die Reflexionsverluste zwischen 2 und 25 GHz gemessen. Das Meßverfahren ist beispielsweise in H. Groll, Mikrowellenmeßtechnik, F. Vieweg & Sohn, Braun- schweig, 1969, S. 353 ff, beschrieben. Der Reflexionsverlust ist in dB angegeben. Zur Eliminierung des Effekts stehender Wellen im Bereich vor dem Meßobjekt (Grenzflächenreflexion) wird eine breitbandig frequenzmodulierte Strahlung konstanter Leistung, z.B. 1,9 bis 2,4 GHz, 7 bis 8 GHz, verwendet.
- Reflexionsverluste an metallisierten textilen Flächengebilden in dB bei schrägem Einfall.
-
- Bei einem groben Spinnfasergewebe aus Polyacrylnitrilspinnfasern in Leinwandbindung mit großem Abstand der Kreuzungspunkte zwischen Kett- und Schußfaden (1,5 mm Zwischenraum zwischen den beiden Kett- bzw. Schußfäden; 50,4 Kettfäden/10 cm, 42,2 Schußfäden/10 cm, L 1/1) zeigt eine Abnahme des Reflexionsvermögens bei zunehmender Frequenz.
- Zur Erzielung guter Reflexion bei kurzen Wellenlängen , sind daher dichte Gewebe erforderlich.
- Kombination zweier Metallschichten.
- Ein textiles Flächengebilde nach Beispiel 1 wird wie dort beschrieben mit einer 0,2 µm Nickelauflage beschichtet. Es wird direkt nach dem Spülen in noch nassem Zustand in ein Goldcyanidbad bei 78°C gegeben. Das Goldbad auf Basis Kaliumgoldcyanid wird bei einem Goldgehalt von 4 g/1 mittels Ammoniak auf einen pH von 10,5 eingestellt. Nach 20 Sekunden ist auf der glänzenden Nickelschicht ein goldglänzender Metallfilm abgeschieden. Innerhalb von 5 Minuten beträgt die Goldschichtdicke auf der vernickelten Oberfläche 0,2 /um. Die Reflexionsverluste in dB bei senkrechtem Einfall sind nachfolgend dargestellt.
- Der Reflexionsgrad hängt von mechanischen Spannungen ab.
- Es fällt linear polarisierte Mikrowellenstrahlung senkrecht auf ein Gestrick eines Acrylnitril-Copolymerisates, auf dem eine 0,75 µm dicke Nickelschicht abgeschieden ist. In Zeile II sind die Reflexionsverluste in dB angegeben, wenn das Gestrick nicht mechanisch beansprucht ist. In Zeile I sind die Verluste bei Zugbeanspruchung angegeben (Spannungsrichtung arallel zum E-Vektor).
- Eine periodische Variation der Zugbeanspruchung führt zu einer periodischen Variation der reflektierten Mikrowellenintensität. Dadurch kann die Erkennbarkeit eines durch Radar gesuchten Objekts innerhalb einer isotrop oder zumindest zeitlich konstant reflektierenden Umgebung erheblich gesteigert werden (Seenotrettungsdienst, Freund/Feind-Erkennung usw.). Man geht entweder von einer linear polarisierten Strahlung aus und bewertet die Intensitätsvariation des Reflektors, oder man benutzt zirkular polarisierte Radarstrahlung, wobei das reflektierte Signal eine periodische Variation der Elliptizität der Polarisation aufweist, die durch einen Analysator auf der Empfangsseite nachgewiesen werden kann.
- Ein Polyäthylenpapier, d.h. ein Vlies aus Polyolefinstapelfasern, wird wie vorstehend beschrieben, mit einer stromlos abgeschiedenen Nickelschicht versehen. Bei einer 0,4 µm dicken Nickelschicht ergeben sich die nachfolgend dargestellten Reflexionsverluste in dB:
-
- Dieses metallisierte Material ist geeignet für Zelte, Rucksäche oder Bekleidungsstücke für Skifahrer und Wanderer. Das Gewebe ist nur unmerklich schwerer geworden durch die Metallisierung; es hat seine textilelastischen Eigenschaften nicht verloren. Wenn man es mit einer Weich-PVC-Schicht überzieht, um es regenfest zu machen, kann es zusätzlich mit Warnfarben versehen werden. Personen, die solche Rucksäcke oder Kleidungsstücke tragen, sind mit Radargeräten auffindbar, wenn sie sich in Wüstengebieten oder in der Tundra verirrt haben.
- Ein Ballongewebe, z.B. aus einem Polyesterfilamentgarngewebe oder Nylon-6,6-gewebe wird mit einer ca. 0,7 µm dicken stranlos abgeschiedenen Nickelschicht überzogen. Außerdem erhält es einen schützenden Überzug aus PVC, Gummi oder Polyurethanlack. Diese nachträgliche Kaschierung stört nicht das Reflexionsvermögen der Flächengebilde. In Zeile I sind die Reflexionsverluste in dB dieses Gewebes angegeben, wenn es nur mit einer 0,7/um dicken Nickelschicht versehen ist, In Zeile II die Verluste bei einer zusätzlichen Gummierung.
- Das Gewebe kann beim Segelflugzeugbau auch als letzte Lage in Polyesterharz eingebettet werden, was die Radarortbarkeit von Segelflugzeugen erhöht.
- Verwendung von metallisierten, kaschierten Geweben im Rettungswesen.
- Ein Polyamid- oder Polyesterfilamentgarngewebe wird mit einer ca. 0,65 µm dicken Nickelschicht versehen. In Zeile I der nachfolgenden Tabelle sind die Reflexionsverluste in dB angegeben, durch Kaschieren mit einem PVC-Überzug (Zeile II) oder mit einer Polyäthylenbeschichtung (Zeile III) wird das Reflexionsvermögen des metallisierten Gewebes praktisch nicht verändert.
- Es kann bei den metallisierten, textilen Flächengebilden ein weiterer Vorteil sein, daß sie elektrisch aufgeheizt werden können.
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