FR2655997A1 - Enduit absorbant, son procede de fabrication et revetement obtenu a l'aide de cet enduit. - Google Patents
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Abstract
L'enduit est caractérisé par le fait qu'il comprend un liant (34) et une charge constituée de copeaux (C) constitués d'un empilement de couches minces, cet empilement étant apte à absorber un rayonnement électromagnétique. Application en hyperfréquences, infrarouge, etc.
Description
i
ENDUIT ABSORBANT, SON PROCEDE DE FABRICATION ET REVETEMENT
OBTENU A L'AIDE DE CET ENDUIT
DESCRIPTION
La présente invention a pour objet un enduit absorbant, son procédé de fabrication et un revêtement obtenu à l'aide de cet enduit Elle trouve une application dans l'absorption du rayonnement électromagnétique, par exemple dans la plage des micro-ondes (fours à micro-ondes, chambres anécho;des, télécommunications, guides hyperfréquences, etc) mais
également dans le domaine du visible ou de l'infrarouge.
Certains matériaux connus absorbant les micro-ondes se présentent sous forme de couches d'épaisseur de l'ordre du centimètre, réalisées avec des matériaux denses en ferrite ou obtenus par dispersion de matériaux denses dans un liant
organique approprié.
En particulier, on trouve actuellement dans le commerce des tuiles de ferrite absorbant les micro-ondes entre 100 et 1000 M Hz, avec une épaisseur de 5 à 15 mm On trouve aussi des matériaux composites organiques chargés, tels que des caoutchouc chargés avec des ferrites ou des métaux La fréquence d'utilisation varie de 5 à 15 G Hz, et l'épaisseur est comprise
entre 1 et 5 mm.
Comme autres matériaux absorbant les micro-ondes, on connaît des motifs pyramidaux ou des structures alvéolaires
présentant une épaisseur de plusieurs dizaines de centimètres.
Ces matériaux sont généralement utilisés pour équiper des
chambres anécho;des.
On connaît aussi, par la demande de brevet français EN 87/12971, un matériau composite absorbant, qui comprend un
empilement de couches alternativement magnétiques et isolantes.
Chaque couche de matériau magnétique est formée de plusieurs pavés séparés les uns des autres par des espaces ou joints
électriquement isolants.
Ce matériau composite, réalisé sous forme d'un empilement de couches minces, peut présenter une épaisseur totale inférieure au millimètre, ce qui, malgré la densité élevée ( 8 à 9 g/cm) du matériau magnétique, conduit à un revêtement ayant une densité surfacique faible de l'ordre de 0,5 à 1 kg/m Dans un tel matériau, l'absorption du rayonnement est liée à des phénomènes de pertes par rotation de l'aimantation dans les couches magnétiques, d'interaction d'échanges, de pertes diélectriques, etc Bien que satisfaisants à certains égards, ces matériaux composites présentent cependant des inconvénients: comme les couches minces sont déposées sur des surfaces de grandes dimensions (par rapport à la Longueur d'onde du rayonnement à absorber), il est nécessaire de Les graver pour limiter les courants de surface qui produiraient une ré-émission de l'onde; cette opération est difficile à réaliser sur des surfaces importantes avec la précision requise; le revêtement obtenu n'est efficace que pour une bande de fréquence (ou, si l'on veut, une plage de longueur d'onde) étroite; La surface sur laquelle est effectué Le dépôt doit être usinée avec une grande précision (poli-optique) et
pratiquement plane.
On connaît également des revêtements absorbant les rayonnements visibles ou proche infrarouge, qui sont constitués par un empilement de couches diélectriques transparentes présentant des indices de réfraction a Lternants Les matériaux constituant ces couches sont en général des oxydes Le phénomène
d'absorption est alors du type interférométrique.
Là encore, bien que donnant satisfaction à certains égards, ces revêtements présentent des inconvénients: le dépôt doit s'effectuer dans une enceinte à vide poussé, ce qui interdit le traitement de pièces de grandes dimensions, la surface à revêtir doit présenter une excellente qualité (poli optique), la sélectivité obtenue est grande, du fait même du
caractère interférométrique des phénomènes mis en jeu.
La présente invention a justement pour but de remédier à tous ces inconvénients, en proposant un enduit qui peut servir à revêtir des pièces de forme et de dimensions quelconques, d'état de surface quelconque, et qui permet d'obtenir une très
grande p Lage d'absorption.
De façon précise, la présente invention a pour objet un enduit, qui est caractérisé par le fait qu'il comprend un liant et une charge constituée de copeaux constitués d'une couche
mince, apte à absorber un rayonnement électromagnétique.
Lorsqu'il s'agit d'absorber un rayonnement qui tombe dans la plage des micro-ondes, chaque copeau est constitué d'un, empilement de couches alternativement magnétiques amorphes et
électriquement isolantes.
De préférence, le matériau magnétique amorphe est un
matériau ferromagnétique à forte perméabilité magnétique.
De préférence encore, le matériau magnétique est un alliage de cobalt et d'au moins un élément choisi dans le groupe
comprenant Le zirconium et le niobium.
Les couches magnétiques peuvent avoir une épaisseur
comprise entre 100 et 1000 nm.
Les couches isolantes peuvent avoir une épaisseur
comprise entre 1 et 200 nm.
Lorsqu'il s'agit d'absorber un rayonnement qui tombe dans le visible ou le proche infrarouge, chaque copeau est constitué d'un empilement de couches transparentes au
rayonnement, l'indice de réfraction de ces couches alternant.
Pour obtenir une absorption sur une plage très large, L'enduit peut comprendre différents types de copeaux ayant des
caractéristiques d'absorption différentes.
La présente invention a également pour objet un procédé de fabrication de L'enduit qui vient d'être défini Ce procédé comprend les opérations suivantes: on dépose sous vide, sur un substrat, un empilement de couches minces, cet empilement étant apte à absorber un rayonnement électromagnétique, on brise cet empilement pour Le réduire en copeaux, on mélange ces copeaux à un liant. La présente invention a également pour objet un revêtement qui comprend au moins une couche d'enduit te L qu'i L a
été défini p Lus haut.
Lorsque la plage d'absorption doit être large, le revêtement comprend avantageusement plusieurs couches d'enduits différents, ayant par exemple chacun une plage d'absorption spécifique. De toute façon, Les caractéristiques de l'invention
apparaîtront mieux à la lumière de la description qui suit Cette
description porte sur des exemples donnés à titre explicatif et
non Limitatif et se réfère à des dessins annexés sur lesquels: la figure 1 illustre, en coupe, une étape du procédé de fabrication d'un enduit selon l'invention, La figure 2 illustre, en vue de dessus cette même étape, la figure 3 montre un objet recouvert d'un revêtement se Lon l'invention, La figure 4 montre un revêtement à plusieurs couches différentes. Sur La figure 1, on voit une première étape du procédé de fabrication d'un enduit selon L'invention Sur un substrat
p Lan 10, on dépose un empilement 11 de diverses couches minces.
Dans L'exemple illustré (qui n'est évidemment pas à l'échelle et qui est très schématique) on trouve successivement une couche isolante 12, une couche magnétique 14, une couche isolante 16, une couche magnétique 18, une couche isolante 20, une couche
magnétique 22 et enfin une couche isolante 24.
Les matériaux magnétiques amorphes utilisables sont de préférence des matériaux ferromagnétiques à base de cobalt contenant au moins un élément choisi parmi le zirconium ou le niobium Ces matériaux peuvent être du type Co Nb Zr, avec x allant de 80 à 95 et par exemple allant de 87 à 93 et y+z valant -x, o y et z peuvent prendre chacun des valeurs allant de 20 à O: Comme matériaux magnétiques utilisables on peut citer par exemple Co 87 Nb 11,5 Zr 1,5 ou Co 89 Nb 6,5 Zr 4,5, ou Co 8 Zr etou Co Zr 93 7 Comme matériaux électriquement isolants, on peut citer le quartz, le verre, la silice, le silicium amorphe, l'alumine,
le nitrure de silicium, le sulfure de zinc, le carbone.
Quant au support 10, il peut être quelconque et par exemple en métal ou en matériau soluble, ou en verre ou en silicium. Dans L'application à L'absorption des micro-ondes, le nombre de couches alternées en matériau magnétique et en matériau isolant est fonction de la fréquence du champ que l'on désire absorber En règle générale, plus la fréquence à absorber est
élevée, plus le nombre de couches est réduit.
Par exemple, pour une fréquence de 500 M Hz, on utilisera environ 2500 couches Mais pour 2 G Hz ce nombre tombe à
environ 300.
Pour briser l'empilement 11 en copeaux, bien des moyens sont possibles Comme illustré sur la figure 2 on peut usiner (par exemple à la fraise), sur la face supérieure du substrat, des traces fines 26 et 28, qui vont dessiner une mosaïque de petits rectangles L'empilement 11 va alors se fracturer naturellement le long de ces lignes et donner une multitude de copeaux C Ces copeaux apparaissent, schématiquement, sur la
figure 1, en coupe, et sur la figure 2, en perspective.
Mais on peut aussi découper l'empilement de couches (par exemple au laser) ou encore décoller l'empilement puis le broyer, ou utiliser un substrat soluble dans une solution chimique etc Dans cette opération d'obtention des copeaux, on s'attache à donner à ceux-ci, en moyenne, une forme et des dimensions appropriées au but visé Selon la fréquence à absorber, les copeaux peuvent être plus ou moins grands, à
structure identique.
Les copeaux peuvent ensuite être placés dans un four porté à une température inférieure à la température de cristallisation, soit environ 250-4000 C et il leur est appliqué un champ magnétique dirigé dans leur plan Cette opération a pour effet d'orienter l'aimantation de manière anisotrope, en
l'occurrence dans le plan des copeaux.
Les copeaux ainsi obtenus sont ensuite mélangés à un liant Une grande variété de matériaux est possible à cet égard: oxyde, mélange d'oxydes, résines époxy, résines thermodurcissables, photorésist, adhésifs, etc. Naturellement, plusieurs type de copeaux peuvent être mélangés dans un même liant, soit de même structure mais de dimensions ou de formes différentes, (rectangulaire, triangulaire, carrée, en losange, etc), soit de structures différentes et de même forme, soit de structures et de formes différentes. Un revêtement conforme à l'invention est représenté sur la figure 3, en coupe Le revêtement 32 comprend des copeaux C, tous parallèles en moyenne à la surface d'un objet 30, ces copeaux étant noyés dans le liant 34 Un rayonnement électromagnétique R, qui vient frapper l'objet ainsi revêtu, est
absorbé par et dans le revêtement.
L'opération de revêtement s'effectue comme pour une peinture, soit à froid, soit à chaud si Le liant est thermodurcissable. Sur La figure 3, le revêtement est constitué par une couche d'un même enduit Mais, on peut revêtir un même objet par plusieurs couches constituées d'enduits différents, comme illustré sur la figure 4 Sur cette figure, on voit un objet 30 recouvert d'une première couche 41 d'un enduit ayant des copeaux de type Cl, cette couche étant elle-même recouverte d'une deuxième couche 42 d'un enduit ayant des copeaux de type C 2, cette couche étant ellemême recouverte d'une troisième couche 43
d'un enduit ayant des copeaux de type C 3.
Chaque couche peut être définie pour absorber une plage de longueur d'onde relativement étroite, les trois plages se chevauchant partiellement pour définir une plage large o
s'effectuera l'absorption du rayonnement.
Dans la description qui précède, on a mis l'accent sur
des systèmes à plusieurs couches magnétiques et isolantes Il va
de soi que l'invention ne se limite pas à ce mode de réalisation.
Elle peut également mettre en oeuvre d'autres architectures aborbantes et, par exemple,des systèmes purement interférentiels, ou interférentiels avec pertes, ou des systèmes à pertes pures ou
des systèmes à une seule couche (en composé amorphe cobalt-
silicium ou cobalt-bore-silicium, ou fer-bore, disponible dans le commerce sous forme de ruban trempé) et, de manière générale, n'importe quelle architecture apte à atténuer le rayonnement électromagnétique.
Claims (9)
1 Enduit, caractérisé par le fait qu'il comprend un liant ( 34) et une charge constituée de copeaux (C) constitués d'au moins une couche mince apte à absorber un rayonnement électromagnétique. 2 Enduit selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la couche est un empilement de couches minces ( 12, 14, , 22, 24), cet empilement étant apte à absorber le rayonnement électromagnétique. 3 Enduit selon la revendication 2, caractérisé par le fait que chaque copeau (C) est constitué d'un empilement de couches alternativement magnétiques amorphes ( 14, 18, 22) et
électriquement isolantes ( 12, 16, 20, 24).
4 Enduit selon la revendication 3, caractérisé par le fait que le matériau magnétique amorphe est un matériau
ferromagnétique à forte perméabilité magnétique.
Enduit selon la revendication 4, caractérisé par le fait que le matériau magnétique est un alliage de cobalt et d'au moins un élément choisi dans le groupe comprenant le zirconium et
le niobium.
6 Enduit selon la revendication 2, caractérisé par le fait que chaque copeau (C) est constitué d'un empilement de couches, constituant un système d'absorption interférentiel et/ou
à pertes.
7 Enduit selon la revendication 2, caractérisé par le fait que chaque copeau est constitué d'un empilement de couches transparentes au rayonnement, l'indice de réfraction de ces
couches alternant.
8 Enduit selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comprend différents types de copeaux (Cl, C 2, C 3)
ayant des caractéristiques d'absorption différentes.
9 Procédé de fabrication d'un enduit selon la revendication 2, caractérisé par le fait qu'il comprend les opérations suivantes: on dépose sous vide, sur un substrat ( 10), un empilement ( 11) de couches minces, cet empilement étant apte à absorber un rayonnement électromagnétique, on brise cet empilement pour le réduire en copeaux, on mélange ces copeaux (C) à un liant ( 34). Procédé selon la revendication 9, caractérissé par le fait que L'on dépose sous vide, sur le substrat ( 10) un empilement de couches alternativement magnétiquesamorphes( 14, 18, 22) et électriquement isolantes ( 12, 16, 20, 24) et par le fait que, après avoir brisé l'empilement, on place les copeaux obtenus
dans un four et on leur applique un champ magnétique.
11 Revêtement, caractérisé par le fait qu'il comprend au moins une couche d'enduit ( 32) selon l'une quelconque des
revendications I à 8.
12 Revêtement selon la revendication 11, caractérisé par le fait qu'il comprend plusieurs couches d'enduits différents
( 41, 42, 43).
13 Revêtement selon la revendication 12, caractérisé par le fait que chaque couche possède une plage d'absorption
spécifique.
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8800495A FR2655997B1 (fr) | 1988-01-18 | 1988-01-18 | Enduit absorbant, son procede de fabrication et revetement obtenu a l'aide de cet enduit. |
US07/300,649 US5148172A (en) | 1988-01-18 | 1989-01-13 | Absorbing coating, its process of manufacture and covering obtained with the aid of this coating |
GB8901015A GB2240661B (en) | 1988-01-18 | 1989-01-17 | Absorbing coating,its process of manufacture and covering obtained with the aid of this coating |
DE3901345A DE3901345C2 (de) | 1988-01-18 | 1989-01-18 | Absorbierende Beschichtung, Verfahren zu ihrer Herstellung und mit Hilfe dieser Beschichtung erhaltener Überzug |
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Families Citing this family (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2698479B1 (fr) * | 1992-11-25 | 1994-12-23 | Commissariat Energie Atomique | Composite hyperfréquence anisotrope. |
DK0818126T3 (da) * | 1995-03-29 | 2000-09-11 | Minnesota Mining & Mfg | Kompositmateriale, som absorberer elektromagnetisk effekt |
US5710413A (en) * | 1995-03-29 | 1998-01-20 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | H-field electromagnetic heating system for fusion bonding |
DE19807556B3 (de) * | 1998-02-23 | 2013-11-28 | Friedrich-Ulf Deisenroth | Multispektral signaturreduzierend wirkendes Tarnelement |
DE59903559D1 (de) | 1998-07-10 | 2003-01-09 | Epcos Ag | Magnetisierbares erzeugnis, seine verwendung sowie ein verfahren zu seiner herstellung |
DE19860691A1 (de) * | 1998-12-29 | 2000-03-09 | Vacuumschmelze Gmbh | Magnetpaste |
JP2001060790A (ja) * | 1999-08-19 | 2001-03-06 | Sony Corp | 電波吸収体 |
DE19942939A1 (de) * | 1999-09-08 | 2001-03-15 | Siemens Ag | Weichmagnetische Folie und Verfahren zu deren Herstellung |
RU2155420C1 (ru) * | 2000-01-12 | 2000-08-27 | Акционерное общество закрытого типа "МаТИК - юрис групп" | Радиопоглощающее покрытие, способ получения и управления его свойствами и устройство для дистанционного измерения отражательных свойств покрытий на объектах в свч диапазоне радиоволн |
EP1146591A2 (fr) * | 2000-04-10 | 2001-10-17 | Hitachi, Ltd. | Absorbeur d'ondes électromagnétiques, le procédé de fabrication ainsi que l'appareil où on l'utilise |
US6846448B2 (en) | 2001-12-20 | 2005-01-25 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Method and apparatus for making on-line stabilized absorbent materials |
US20030118814A1 (en) * | 2001-12-20 | 2003-06-26 | Workman Jerome James | Absorbent structures having low melting fibers |
US20030119400A1 (en) * | 2001-12-20 | 2003-06-26 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Absorbent article with stabilized absorbent structure |
US20030119406A1 (en) | 2001-12-20 | 2003-06-26 | Abuto Francis Paul | Targeted on-line stabilized absorbent structures |
US20040119552A1 (en) * | 2002-12-20 | 2004-06-24 | Com Dev Ltd. | Electromagnetic termination with a ferrite absorber |
KR20050048701A (ko) * | 2003-11-19 | 2005-05-25 | 조인셋 주식회사 | 다기능 금속 실드 케이스 및 그 제조방법 |
US8109539B2 (en) * | 2007-07-17 | 2012-02-07 | Krohn Kenneth P | Variable joining device and method for its use |
KR100982639B1 (ko) * | 2008-03-11 | 2010-09-16 | (주)창성 | 연자성 금속분말이 충전된 시트를 이용한 적층형 파워인덕터 |
GB201112740D0 (en) * | 2011-07-25 | 2011-09-07 | Qinetiq Ltd | Radiation absorption |
CN103646672A (zh) * | 2013-12-02 | 2014-03-19 | 朱嵘飞 | 一种集材料与结构吸波功能于一体的新型吸波功能设计 |
US11362431B1 (en) * | 2015-06-16 | 2022-06-14 | Oceanit Laboratories, Inc. | Optically transparent radar absorbing material (RAM) |
US11626228B2 (en) * | 2016-12-22 | 2023-04-11 | Rogers Corporation | Multi-layer magneto-dielectric material |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS55133507A (en) * | 1979-04-04 | 1980-10-17 | Hitachi Metals Ltd | Metallic magnetic material |
US4608297A (en) * | 1982-04-21 | 1986-08-26 | Showa Denka Kabushiki Kaisha | Multilayer composite soft magnetic material comprising amorphous and insulating layers and a method for manufacturing the core of a magnetic head and a reactor |
EP0308334A1 (fr) * | 1987-09-18 | 1989-03-22 | Commissariat A L'energie Atomique | Matériau magnétique composite et son procédé de fabrication |
Family Cites Families (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2923934A (en) * | 1945-03-05 | 1960-02-02 | Method and means for minimizing reflec- | |
US2992426A (en) * | 1946-01-18 | 1961-07-11 | Du Pont | Electro-magnetic-radiation-absorptive article and method of manufacturing the same |
US3887920A (en) * | 1961-03-16 | 1975-06-03 | Us Navy | Thin, lightweight electromagnetic wave absorber |
US3938152A (en) * | 1963-06-03 | 1976-02-10 | Mcdonnell Douglas Corporation | Magnetic absorbers |
US4173018A (en) * | 1967-07-27 | 1979-10-30 | Whittaker Corporation | Anti-radar means and techniques |
US3540047A (en) * | 1968-07-15 | 1970-11-10 | Conductron Corp | Thin film magnetodielectric materials |
US4006479A (en) * | 1969-02-04 | 1977-02-01 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Method for dispersing metallic particles in a dielectric binder |
US3843593A (en) * | 1972-06-05 | 1974-10-22 | Du Pont | Radar absorptive coating composition of an acrylic polymer,a polyester and an isocyanate cross-linking agent |
JPS50155999A (fr) * | 1974-06-05 | 1975-12-16 | ||
US4118704A (en) * | 1976-04-07 | 1978-10-03 | Tdk Electronics Co., Ltd. | Electromagnetic wave-absorbing wall |
GB2163296B (en) * | 1977-09-01 | 1986-08-13 | Elliott Bros | Reducing radar reflections |
US4434010A (en) * | 1979-12-28 | 1984-02-28 | Optical Coating Laboratory, Inc. | Article and method for forming thin film flakes and coatings |
US4378322A (en) * | 1980-06-05 | 1983-03-29 | Transmet Corporation | Electromagnetic radiation shielding composites and method of production thereof |
US4538151A (en) * | 1982-03-31 | 1985-08-27 | Nippon Electric Co., Ltd. | Electro-magnetic wave absorbing material |
US4548473A (en) * | 1983-05-12 | 1985-10-22 | Honeywell Inc. | Optical filter |
US4624865A (en) * | 1984-05-21 | 1986-11-25 | Carolina Solvents, Inc. | Electrically conductive microballoons and compositions incorporating same |
US4624798A (en) * | 1984-05-21 | 1986-11-25 | Carolina Solvents, Inc. | Electrically conductive magnetic microballoons and compositions incorporating same |
US4606848A (en) * | 1984-08-14 | 1986-08-19 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Radar attenuating paint |
DE3680528D1 (de) * | 1986-05-21 | 1991-08-29 | Gerd Hugo | Anstrichstoffe mit niedrigem emissionsvermoegen im spektralbereich der waermestrahlung. |
GB2192765B (en) * | 1986-07-17 | 1991-01-30 | Cal Comp Electronics Inc | Optical system cartridge unit for use in facsimile machine |
JP2533860B2 (ja) * | 1986-09-24 | 1996-09-11 | 株式会社日立製作所 | 磁性超格子膜およびそれを用いた磁気ヘツド |
JPH0650799B2 (ja) * | 1986-11-19 | 1994-06-29 | 喜之 内藤 | 電波吸収材 |
GB8702898D0 (en) * | 1987-02-10 | 1987-09-09 | Imi Kynoch Ltd | Absorbing surface |
DE3709217A1 (de) * | 1987-03-20 | 1988-09-29 | Basf Ag | Plaettchenfoermige pigmente auf basis eisenoxid |
JPH0725553B2 (ja) * | 1987-05-07 | 1995-03-22 | 松下電器産業株式会社 | 板状磁性粉体の製造方法 |
US4777205A (en) * | 1987-07-22 | 1988-10-11 | Wacker Silicones Corporation | Electrically conductive compositions |
-
1988
- 1988-01-18 FR FR8800495A patent/FR2655997B1/fr not_active Expired - Lifetime
-
1989
- 1989-01-13 US US07/300,649 patent/US5148172A/en not_active Expired - Fee Related
- 1989-01-17 GB GB8901015A patent/GB2240661B/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-01-18 DE DE3901345A patent/DE3901345C2/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS55133507A (en) * | 1979-04-04 | 1980-10-17 | Hitachi Metals Ltd | Metallic magnetic material |
US4608297A (en) * | 1982-04-21 | 1986-08-26 | Showa Denka Kabushiki Kaisha | Multilayer composite soft magnetic material comprising amorphous and insulating layers and a method for manufacturing the core of a magnetic head and a reactor |
EP0308334A1 (fr) * | 1987-09-18 | 1989-03-22 | Commissariat A L'energie Atomique | Matériau magnétique composite et son procédé de fabrication |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 5, no. 3 (E-40)(675) 10 janvier 1981, & JP-A-55 133507 (HITACHI KINZOKU K.K) 17 octobre 1980, * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE3901345A1 (de) | 1991-11-21 |
GB8901015D0 (en) | 1991-05-22 |
DE3901345C2 (de) | 2001-08-16 |
GB2240661B (en) | 1991-11-20 |
FR2655997B1 (fr) | 1992-04-30 |
US5148172A (en) | 1992-09-15 |
GB2240661A (en) | 1991-08-07 |
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