JP2012528233A5 - - Google Patents
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Description
開示されるスペクトル選択性コーティング、及び落雷の影響を最小限に抑える関連する方法の種々の態様を示し、そして記載してきたが、種々の変形をこの技術分野の当業者であれば、本明細書を一読することにより想到することができる。本出願は、このような変形を包含し、そして請求項の範囲によってのみ限定される。
また、本願は以下に記載する態様を含む。
(態様1)
基板とプラズマとの相互作用により生じる前記基板の構造損傷を低減する方法であって、
前記プラズマのスペクトル放射が最大になる波長を特定する工程であって、前記波長が前記プラズマの温度の関数である、前記特定する工程と、
前記基板に閾値電磁反射率を前記波長近傍のスペクトル域に亘って付与することができるコーティングを調製する工程と、
前記コーティングを前記基板に施す工程と、
を含む方法。
(態様2)
前記プラズマは雷放電プラズマである、態様1に記載の方法。
(態様3)
前記基板は複合材料基板である、態様1に記載の方法。
(態様4)
前記複合材料基板は炭素繊維を含む、態様3に記載の方法。
(態様5)
前記波長は、約500nm以下である、態様1に記載の方法。
(態様6)
前記波長は約100nmである、態様1に記載の方法。
(態様7)
前記コーティングは、略球形の粒子群、及びバインダーを含む、態様1に記載の方法。
(態様8)
前記コーティングは、略板状の粒子群、及びバインダーを含む、態様1に記載の方法。
(態様9)
前記コーティングは、赤外線スペクトル域で放射性を持つ、態様1に記載の方法。
(態様10)
前記コーティングは、複数の顔料粒子を含み、前記複数の前記顔料粒子は、二酸化シリコン及び二酸化チタンを含む1/4波長厚の積層構造を含む、態様1に記載の方法。
(態様11)
前記コーティングは、複数の顔料粒子を含み、前記複数の前記顔料粒子は、第1材料及び第2材料を含む1/4波長厚の積層構造を含み、前記第1材料は前記第2材料とは異なる屈折率を有する、態様1に記載の方法。
(態様12)
前記1/4波長厚の積層構造は、アルミニウム層の上に配置される、態様11に記載の方法。
(態様13)
前記閾値電磁反射率は、約90パーセント以上である、態様1に記載の方法。
(態様14)
前記閾値電磁反射率は、約99パーセント以上である、態様1に記載の方法。
(態様15)
基板と、
態様1、2及び5〜14のいずれかに記載のコーティングと、
を備える構造。
また、本願は以下に記載する態様を含む。
(態様1)
基板とプラズマとの相互作用により生じる前記基板の構造損傷を低減する方法であって、
前記プラズマのスペクトル放射が最大になる波長を特定する工程であって、前記波長が前記プラズマの温度の関数である、前記特定する工程と、
前記基板に閾値電磁反射率を前記波長近傍のスペクトル域に亘って付与することができるコーティングを調製する工程と、
前記コーティングを前記基板に施す工程と、
を含む方法。
(態様2)
前記プラズマは雷放電プラズマである、態様1に記載の方法。
(態様3)
前記基板は複合材料基板である、態様1に記載の方法。
(態様4)
前記複合材料基板は炭素繊維を含む、態様3に記載の方法。
(態様5)
前記波長は、約500nm以下である、態様1に記載の方法。
(態様6)
前記波長は約100nmである、態様1に記載の方法。
(態様7)
前記コーティングは、略球形の粒子群、及びバインダーを含む、態様1に記載の方法。
(態様8)
前記コーティングは、略板状の粒子群、及びバインダーを含む、態様1に記載の方法。
(態様9)
前記コーティングは、赤外線スペクトル域で放射性を持つ、態様1に記載の方法。
(態様10)
前記コーティングは、複数の顔料粒子を含み、前記複数の前記顔料粒子は、二酸化シリコン及び二酸化チタンを含む1/4波長厚の積層構造を含む、態様1に記載の方法。
(態様11)
前記コーティングは、複数の顔料粒子を含み、前記複数の前記顔料粒子は、第1材料及び第2材料を含む1/4波長厚の積層構造を含み、前記第1材料は前記第2材料とは異なる屈折率を有する、態様1に記載の方法。
(態様12)
前記1/4波長厚の積層構造は、アルミニウム層の上に配置される、態様11に記載の方法。
(態様13)
前記閾値電磁反射率は、約90パーセント以上である、態様1に記載の方法。
(態様14)
前記閾値電磁反射率は、約99パーセント以上である、態様1に記載の方法。
(態様15)
基板と、
態様1、2及び5〜14のいずれかに記載のコーティングと、
を備える構造。
Claims (13)
- 基板とプラズマとの相互作用により生じる前記基板の構造損傷を低減する方法であって、
前記プラズマのスペクトル放射が最大になる波長を特定する工程であって、前記波長が前記プラズマの温度の関数である、前記特定する工程と、
前記基板(14)に前記波長近傍のスペクトル域に亘って少なくとも90%の閾値電磁反射率及び赤外スペクトル域において少なくとも0.8の放射率を付与するように構成された複数の顔料粒子を有するコーティング(10)を調製する工程と、
前記コーティング(10)を前記基板(14)に施す工程と、
を含む方法。 - 前記プラズマは雷放電プラズマである、請求項1に記載の方法。
- 前記基板(14)は複合材料基板(14)である、請求項1または2に記載の方法。
- 前記複合材料基板(14)は複合材料基板(14)であり、炭素繊維を含む、請求項1ないし3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記波長は、500nm以下である、請求項1ないし4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記波長は100nmである、請求項1ないし5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記コーティング(10)は、略球形の粒子群、及びバインダー(12)を含む、請求項1ないし6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記コーティング(10)は、略板状の粒子群、及びバインダー(12)を含む、請求項1ないし7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記コーティング(10)は、複数の顔料粒子を含み、前記複数の前記顔料粒子は、二酸化シリコン及び二酸化チタンを含む1/4波長厚の積層構造を含む、請求項1ないし8のいずれか一項に記載の方法。
- 前記コーティング(10)は、複数の顔料粒子を含み、前記複数の前記顔料粒子は、第1材料及び第2材料を含む1/4波長厚の積層構造を含み、前記第1材料は前記第2材料とは異なる屈折率を有する、請求項1ないし9のいずれか一項に記載の方法。
- 前記1/4波長厚の積層構造は、アルミニウム層の上に配置される、請求項1ないし10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記閾値電磁反射率は、99パーセント以上である、請求項1ないし11のいずれか一項に記載の方法。
- 基板(14)と、
該基板とプラズマとの相互作用により生じる前記基板の構造損傷を低減するためのコーティングコーティングであって、該コーティングは特定された波長近傍のスペクトル域に亘って少なくとも90%の閾値電磁反射率及び赤外スペクトル域において少なくとも0.8の放射率を付与するように構成された複数の顔料粒子を含むコーティングと、を備える構造。
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