JPH0325888A - マイクロ波吸収体 - Google Patents

マイクロ波吸収体

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Publication number
JPH0325888A
JPH0325888A JP16185989A JP16185989A JPH0325888A JP H0325888 A JPH0325888 A JP H0325888A JP 16185989 A JP16185989 A JP 16185989A JP 16185989 A JP16185989 A JP 16185989A JP H0325888 A JPH0325888 A JP H0325888A
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JP
Japan
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microwave
microwave absorber
iron oxide
weight
high molecular
Prior art date
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Pending
Application number
JP16185989A
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English (en)
Inventor
Shunjiro Imagawa
今川 俊次郎
Katsumi Yugawa
湯川 克巳
Atsushi Harada
淳 原田
Seiichi Matsumura
清一 松村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Murata Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Murata Manufacturing Co Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の゛利用分野) この発明はマイクロ波吸収体に関する.(従来技術) 従来のマイクロ波吸収体としては、フエライト材や複合
フエライト材などを含有した材料を用いて形或されたも
のがあった. (発明が解決しようとする課B) フエライト材や複合フエライト材は電波吸収体として用
いられるが、マイクロ波帯においては十分な吸収量を得
ることができない.そのため、従来のマイクロ波吸収体
では、十分にマイクロ波を吸収することができなかった
.また、このようなマイクロ波吸収体では、吸収される
マイクロ波の周波数帯域が狭い. それゆえに、この発明の主たる目的は、大きなマイクロ
波吸収量を有し、かつ吸収されるマイクロ波の周波数帯
域が広い、マイクロ波吸収体を提供することである. (課題を解決するための手段) この発明は、誘電体セラミックと、有機高分子材料と、
磁性酸化鉄とからなる、マイクロ波吸収体である. このマイクロ波吸収体は、必要に応じて、誘電率の異な
る複数の層を有する多層構造に形威される。
(作用) 誘電体セラξツクを添加することによって、マイクロ波
の吸収量が大きくなる。
誘電率の異なる複数の層を有する多層構造とすることに
よって、それぞれの層に吸収されるマイクロ波の周波数
が異なる. (発明の効果〉 この発明によれば、従来のものに比べてマイクロ波吸収
量の大きいマイクロ波吸収体を得ることができる. さらに、誘電率の異なる複数の層を有する多層構造とす
ることによって、それぞれの層によって吸収されるマイ
クロ波の周波数が異なり、全体として吸収されるマイク
ロ波の周波数帯域の広いマイクロ波吸収体を得ることが
できる. この発明の上述の目的,その他の目的,特徴および利点
は、図面を参照して行う以下の実施例の詳細な説明から
一層明らかとなろう. (実施例) マイクロ波吸収体は、有機高分子材料.V!i性酸化鉄
および誘電体セラミックで形威される。有機高分子材料
としては、たとえば天然ゴム,合威ゴムおよび合或樹脂
などの高分子材料が用いられる。
また、磁性酸化鉄としては、MCIFe20,で示され
る材料が用いられる。ここで、MはMn,Fe,Ni,
Cu,Znなどの2価の金属である.。
さらに、誘電体セラミックとしては、たとえばチタン酸
バリウム系.チタン酸ストロンチウム系,チタン酸ジル
コニウム系またはそれらの混合物などの無機質の高誘電
率を有する粉末または針状材料が用いられる. これらの材料は、誘電体セラミックがl〜30重量%,
有機高分子材料が10〜30重量%,磁性酸化鉄が40
〜89重量%となるように配合される.これらの材料の
配合割合を変えて厚さ5uの板状のマイクロ波吸収体を
形威し、マイクロ波の整合周波数,整合周波数における
マイクロ波吸収量および15dB以上のマイクロ波吸収
量を有する周波数を測定した.ここで、整合周波数とは
、電波吸収体が吸収し得る周波数の中で、電波吸収体と
整合がとれているものである。そして、その結果を表1
に示し、表1の試料番号1および3のマイクロ波吸収体
の周波数特性をそれぞれ第1図および第2図に示した. 表1,第1図および第2図からわかるように、この発明
のマイクロ波吸収体では、マイクロ波の吸収量が大きい
. 次に、各材料の配合割合の限定理由について説明する. 誘電体セラミックの含有量が30重量%を超えると誘電
率が大きくなりすぎ、1重量%未満ではマイクロ波吸収
量を大きくするという効果が得られない. 磁性酸化鉄の含有量が40重量%未満では、マイクロ波
吸収量を大きくするという効果が得られない.また、磁
性酸化鉄の含有量が89重量%を超えると、有機高分子
材料の含有量が少なくなりすぎ、マイクロ波吸収体の機
械的強度が小さくなってしまう. 第3図に示されるマイクロ波吸収体は、多層構造のもの
として形威される。このマイクロ波吸収体lOは、たと
えば第lの層12.第2の層14,第3の層16および
第4の層l8を含む.これらの複数の層12,14.1
6および18は、たとえば金属製の基板20の主面上に
形戒される。
そして、材料の配合比を変えることによって、第1の層
12,第2の層14,第3の層16および第4の層18
が形威され、それぞれの誘電率は異なるように形威され
る。これらの層が金属板20上に形威される.なお、外
側に配置される第1の層12には、空気のインピーダン
スに近いインピーダンスのものが用いられる。
実施例として、N i − Z n系フエライト,エポ
キシ戒形甘料およびチタン酸ストロンチウム系の材料を
ロール混練し、コンブレション或形により厚さlmに威
形した.そして、基板20上に、第1の層12,第2の
層14.第3の層16および第4の層l8を積層して多
層構造のマイクロ波吸収体lOを形威した。このとき、
各層に含まれる各材料の含有量は、表2に示される。こ
こで、第1の層12としては、空気に近いインピーダン
スを有する配合割合のものが選ばれる。このマイクロ波
吸収体10について、同軸法によって電気特性を測定し
、表3に示した。また、その周波数特性を第4図に示し
た. 比較例として、Ni−Zn系フエライトとエボキシ或形
材料とで形威したマイクロ波吸収体を準備した。この場
合、これらの材料をロール混練後コンブレション或形に
より厚さ51IIに或形した.このとき、N i−Zn
系フエライトの含有量を97重量%.82重量%および
70重量%として3つのサンプルを作威し、同軸法によ
って電気特性を測定した.そして、その結果を表4に示
した.また、Ni−Zn系フエライトの含有量が97重
量%,82重量%および70重量%のサンプルの周波数
特性を、それぞれ第5図,第6図および第7図に示した
. 表3,表4および各周波数特性からかわるように、この
マイクロ波吸収体10では、従来のマイクロ波吸収体に
比べて整合周波数の高いものが得られる.また、15d
B以上のマイクロ波吸収量を有する周波数帯域は、従来
のマイクロ波吸収体では1.5〜4.5GHZであるの
に対し、この発明のマイクロ波吸収体では4〜10GH
zと広いものが得られた.
【図面の簡単な説明】
第1図は誘電体セラミック3重量%,磁性酸化鉄87重
量%,有機高分子材料10重量%を用いたマイクロ波吸
収体の周波数特性を示すグラフである. 第2図は誘電体セラξフク30重量%,Mi性酸化鉄6
0重量%.有機高分子材料10重量%を用いたマイクロ
波吸収体の周波数特性を示すグラフである。 第3図は多層構造としたこの発明の一実施例を示す図解
図である. 第4図は表3に示すマイクロ波吸収体の周波数特性を示
すグラフである. 第5図,第6図および第7図はそれぞれこの発明の背景
となる従来のマイクロ波吸収体の周波数特性を示すグラ
フである. 図において、10はマイクロ波吸収体、12は第1の層
、l4は第2の層、l6は第3の層、18は第4の層を
示す。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 誘電体セラミック、有機高分子材料および磁性酸化
    鉄からなる、マイクロ波吸収体。 2 前記誘電体セラミックを1〜30重量%、前記有機
    高分子材料を10〜30重量%、および 前記磁性酸化鉄を40〜89重量%含有した、特許請求
    の範囲第1項記載のマイクロ波吸収体。 3 誘電率の異なる複数の層を有する多層構造とした、
    特許請求の範囲第1項または第2項記載のマイクロ波吸
    収体。
JP16185989A 1989-06-22 1989-06-22 マイクロ波吸収体 Pending JPH0325888A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012023037A (ja) * 2010-07-06 2012-02-02 Thales 遮蔽を行ない、はんだ付けを必要としない電子ユニット用のコネクター
CN115991607A (zh) * 2022-12-27 2023-04-21 中国科学院上海硅酸盐研究所 一种负载磁性颗粒的多孔陶瓷吸波材料及其制备方法

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