RU2102801C1 - Материал для защиты от воздействия излучений - Google Patents

Материал для защиты от воздействия излучений Download PDF

Info

Publication number
RU2102801C1
RU2102801C1 RU94037127A RU94037127A RU2102801C1 RU 2102801 C1 RU2102801 C1 RU 2102801C1 RU 94037127 A RU94037127 A RU 94037127A RU 94037127 A RU94037127 A RU 94037127A RU 2102801 C1 RU2102801 C1 RU 2102801C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metals
layer
metal
coating
metallic
Prior art date
Application number
RU94037127A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94037127A (ru
Inventor
Анатолий Васильевич Мареичев
Original Assignee
Анатолий Васильевич Мареичев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Васильевич Мареичев filed Critical Анатолий Васильевич Мареичев
Priority to RU94037127A priority Critical patent/RU2102801C1/ru
Publication of RU94037127A publication Critical patent/RU94037127A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102801C1 publication Critical patent/RU2102801C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

Использование: для защиты от воздействия излучений. Сущность изобретения: материал содержит неметаллическую основу с нанесенным на нее электропроводным покрытием. Покрытие состоит из слоев, причем первый от основы слой выполнен в виде композиции, состоящей из неметаллических электропроводных соединений и металлов, а остальные слои выполнены из электропроводных неметаллических соединений и/или металлов. Композиционный слой содержит сульфиды металлов и/или оксиды металлов, и/или частицы графита и металлы. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к средствам защиты от излучений, а более точно к материалу для защиты от излучений, который предназначен для использования его в медицине, на производстве, в быту, а также для обеспечения электромагнитной совместимости радиоаппаратуры и приборов.
Известен материал для защиты от излучений (US, N 2996710), например, электромагнитной природы, содержащий диэлектрическую основу, например из неопрена, на которую нанесен слой металла, в качестве которого используется никель.
Известный материал не может быть использован при малых толщинах для надежного экранирования источников электромагнитных излучений с частотами ниже 10 МГц из-за слабо выраженных магнитных свойств покрытия.
Известен материал для защиты от излучений электромагнитной природы (US, N 4439768), содержащий диэлектрическую основу в виде ткани с нанесенным на нее металлическим электропроводным покрытием, например никелем.
Известный материал при малых толщинах обеспечивает малое ослабление электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,1 до 5 МГц вследствие слабых магнитных свойств покрытия.
Известен материал для защиты от излучений электромагнитной природы (RU, N 2000680), содержащий неметаллическую основу основу с нанесенным на нее электропроводным покрытием.
Известный материал имеет недостаточно высокую прочность сцепления покрытия с основой и защитные свойства от электромагнитных излучений в частотах до 100 кГц вследствие несплошного покрытия рельефных участков основы из-за недостаточной электропроводности первого от основы неметаллического слоя.
В основу настоящего изобретения положена задача создания материала для защиты от воздействия излучений с таким составом покрытия, который обеспечивал бы сочетание высокой прочности покрытия с основой и более высоких характеристик защиты от электромагнитных излучений при минимальной массе покрытия за счет создания высокой электропроводности первого от основы слоя.
Поставленная задача решается тем, что материал для защиты от воздействия излучений, содержащий неметаллическую основу с нанесенным на нее электропроводным покрытием, включающим неметаллические слои с низкой электропроводностью и металлические слои с высокой электропроводностью, согласно изобретению, дополнительно содержит первый от основы слой со средней электропроводностью, представляющий собой композицию, состоящую из неметаллических соединений и металлов.
Использование в покрытии первого от основы электропроводного слоя со средней электропроводностью позволяет повысить прочность сцепления покрытия с основой, благодаря большей площади сцепления из-за более глубокого проникновения в материал и защитные свойства от электромагнитных излучений в частотах до 100 кГц.
Получение слоя со средней электропроводностью достигается за счет создания композиции, состоящей из неметаллических электропроводных соединений сульфидов, оксидов металлов, коллоидных частиц графита и металлов.
Предпочтительно, чтобы слой со средней электропроводностью содержал соединения сульфидов металлов, выбранных из I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII групп периодической системы элементов, оксидов металлов, выбранных из I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII групп периодической системы элементов, коллоидных частиц графита и металлов, выбранных из I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII групп периодической системы элементов, причем соотношение между неметаллической составляющей и металлами в композиции было выбрано в пределах от 99:1 до 1:99.
В известном изобретении неметаллический слой, состоящий из сульфидов металлов, имеет, главным образом, поверхностное электрическое сопротивление от 100 до 50000 Ом/см2, при которых возможно нанесение покрытия. Поверхностное же сопротивление тончайших пленок металлов, например серебряных или палладиевых, получаемых химическим методом для последующего нанесения других слоев покрытий металлами, составляет менее 1 Ом/см2.
При добавлении в композицию первого слоя к сульфидам металлов высокопроводных оксидов, например диоксида олова, или графита, или металлов, например серебра, палладия, висмута и других, можно увеличить электропроводность покрытия, причем уже при введение в состав около 1% серебряного покрытия существенно увеличивается электропроводность. В то же время первый от основы слой почти весь может состоять из металла, например при восстановлении металлического никеля на неметаллической основе из растворов солей никеля дитионитом натрия, кроме никелевого покрытия присутствует едва заметная фаза сульфида никеля, составляющая от 1% и более. Тот же эффект достигается при восстановлении металлического палладия или серебра соединением двухвалентного олова, которое после окисления до четырехвалентного можно полностью либо частично перевести в диоксид олова.
Возможно осаждение металлической составляющей композиции слоя практически любого металла путем парофазного разложения соединений или вакуумной металлизацией расплавленного металла с дополнительным переводом металлов в оксиды, либо в сульфиды, или добавлением коллоидного графика достигнуть заданных параметров.
Таким образом, практически все металлы I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII групп периодической системы могут быть представлены в композиции с их сульфидным или оксидным формами и включениями графита в зависимости от покрываемого материала, назначения и требований к качеству.
Покрытие первого слоя таким композиционным материалом может быть представлено самостоятельно без последующих слоев и иметь широкое назначение в технике, например применяться в качестве радиопоглощающего материла.
Предлагаемый материал для защиты от воздействия излучения содержит неметаллическую основу и нанесенное на нее электропроводное покрытие, состоящее, например, из первого слоя со средней электропроводностью, представленного в виде композиции соединений сульфида меди, железа, олова, и металлического висмута, причем соотношение неметаллической составляющей к висмуту составляет около 70:30, второго слоя с высокой электропроводностью, состоящей из сплава никеля с кобальтом, железом и самарием, и третьего слоя - с высокой электропроводностью, например, медного, серебряного или золотого.
Первый слой наносят, последовательно обрабатывая неметаллическую основу сначала в аммиачном растворе солей указанных металлов до полного намокания, затем последовательно в воде, в растворе сульфида натрия, в воде, в тартратном растворе соли висмута и снова в воде. Количество металлического висмута регулируется количеством его соли в растворе и временем обработки.
Второй металлический слой наносится гальваническим методом из электролита, содержащего сернокислый никель 200 г/л, хлористый кобальт 40 г/л, борную кислоту 30 г/л, сахарин 0,5 г/л, при температуре 40oC и плотности тока 1 А/дм2.
Третий слой может быть также нанесен гальваническим методом из известных растворов меднения, серебрения или золочения. Он может быть осажден также и другими методами, например химическим осаждением из растворов, металлизацией в вакууме и так далее.
Внешний слой металла целесообразно в зависимости от условий эксплуатации и назначения материала выполнять из необходимого вещества, например:
для повышения коррозионной стойкости наносят покрытие: полиэтиленовое, резиновое, оксидное, сульфидное, хроматное, алюминиевое и другие;
для повышения электропроводности и теплоотражательных свойств наносят покрытие медью, серебром, золотом, алюминием;
для улучшения паяемости наносят слой из сплава олова со свинцом или висмутом;
для создания светопоглощаемых свойств наносят покрытия: оксидное, черное хромовое, сульфидное и другие;
В качестве материала основы может быть использована ткань, бумага, пленка, губчатые и нетканые синтетические и графированные материалы.
В таблице приведены примеры различных сочетаний в виде электропроводных слоев покрытия на тканевой основе и их защитные характеристики. Увеличение прочности покрытия с основой наблюдается практически везде в 2 и более раз, что связано с более полым покрытием основы материала.
Во всех приведенных примерах ослабление электрического поля достигается свыше 90 дБ, ослабление СВЧ до 80 дБ.
Нанесение металлического покрытия на неметаллическую основу позволяет существенно изменить коэффициент теплового экранирования: он изменяется при 50oC от 0,5 до 0,75.
Практически во всех случаях покрытие позволяет дополнительно экранировать и β -излучение в пределах 1,5 3 раза в зависимости от толщины покрытия.
В таблице приведены различные варианты выполнения первого слоя электропроводного покрытия со средней электропроводностью, а также варианты последующих неметаллических слоев с низкой электропроводностью и металлических с высокой электропроводностью.
Толщина покрытия может изменяться в широком диапазоне от 0,5 до 100 мкм и более, однако наибольшее применение находит материал с покрытием толщиной от 2 до 15 мкм, ввиду его достаточной экранирующей эффективности в сочетании с гибкостью, воздухопроницаемостью, прозрачностью, низкой материалоемкостью и технологичностью.
В примерах 1 8 в состав первого слоя в качестве неметаллической составляющей входят сульфиды металлов I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII групп периодической системы элементов.
В примерах 1, 4, 12 в состав первого слоя в качестве неметаллической составляющей входит графит.
В примерах 6, 7, 8, 10, 11 в состав первого слоя в качестве неметаллической составляющей входят оксиды металлов I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII группы периодической системы элементов.
В примерах 1 12 в состав первого слоя в качестве металлической составляющей входят металлы I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII групп периодической системы элементов.
Во всех вариантах приведены примеры последующих за первым слоем металлических электропроводных слоев с высокой электропроводностью на основе сплавов металлов или отдельных металлов.
В примерах 1, 7, 8, 11 последний слой является неметаллическим с низкой электропроводностью в виде сульфидов и оксидов металлов.
В приведенных примерах электропроводность первого слоя составляет от 1,0 Ом/см2 (пример 10) до 3 Ом/см2 (пример 8).
Предлагаемый материал отличают:
высокие защитные характеристики от электропроводных полей в широком диапазоне частот от 50 Гц до 30 ГГц, причем особенно отличается защитная характеристика в диапазоне частот до 100 кГц;
высокая отражательная способность радиочастот широкого диапазона на уровне 99%
высокая электропроводимость, позволяющая использовать материал в конструкциях и изделиях, связанных с решением проблем устранения статического электричества;
высокая тепловая защита от инфракрасных излучений;
высокая технологичность и малая материалоемкость и конструктивность, благодаря присущим ему гибкости, легкости, воздухопроницаемости, механической прочности, прочности сцепления с различными неметаллическими основами (резина, полимерные материалы и другие);
возможность его применения в труднодоступных местах конструкций;
возможность использования в медицине, благодаря отражению теплового излучения тела человека или животных (мягкое прогревание органов), а также защита от электромагнитных излучений в физиотерапевтических кабинетах и других;
возможность использования в смотровых, окнах, щитках, фильтрах, экранах видеотерминалов, при одновременной защите от тепловых и электромагнитных излучений. Поток электромагнитных излучений от экранов видеотерминалов на частоте 60 Гц ослабляется более, чем в 20 раз при прозрачности 42-43%
возможность экранирования геопатогенных зон;
возможность сшивания, пайки, склеивания.

Claims (2)

1. Материал для защиты от воздействия излучений, содержащий неметаллическую основу с нанесенным на нее электропроводным покрытием, отличающийся тем, что электропроводное покрытие состоит из слоев, причем первый от основы слой выполнен в виде композиции, состоящей из неметаллических электропроводных соединений и металлов, а остальные слои выполнены из электропроводных неметаллических соединений и/или металлов.
2. Материал по п.1, отличающийся тем, что композиционный слой содержит сульфиды и/или оксиды металлов и/или частицы графита и металлы.
RU94037127A 1994-09-28 1994-09-28 Материал для защиты от воздействия излучений RU2102801C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037127A RU2102801C1 (ru) 1994-09-28 1994-09-28 Материал для защиты от воздействия излучений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037127A RU2102801C1 (ru) 1994-09-28 1994-09-28 Материал для защиты от воздействия излучений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94037127A RU94037127A (ru) 1996-08-27
RU2102801C1 true RU2102801C1 (ru) 1998-01-20

Family

ID=20161229

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94037127A RU2102801C1 (ru) 1994-09-28 1994-09-28 Материал для защиты от воздействия излучений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2102801C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BG1336U1 (bg) * 2009-12-07 2010-06-30 "Стелтмен" Ад Защитен калъф за мобилен и радио телефон
RU2491667C1 (ru) * 2011-12-29 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "АполлО" Композиционный материал для защиты от радиоактивного излучения
RU2619455C1 (ru) * 2015-12-11 2017-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Композиция для защиты электронных приборов от воздействия излучений космической среды
RU2720785C1 (ru) * 2016-08-22 2020-05-13 С-Текс Гмбх Полимерный материал, включающий один или более различных легирующих элементов, применения и способ получения

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BG1336U1 (bg) * 2009-12-07 2010-06-30 "Стелтмен" Ад Защитен калъф за мобилен и радио телефон
RU2491667C1 (ru) * 2011-12-29 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "АполлО" Композиционный материал для защиты от радиоактивного излучения
RU2619455C1 (ru) * 2015-12-11 2017-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Композиция для защиты электронных приборов от воздействия излучений космической среды
RU2720785C1 (ru) * 2016-08-22 2020-05-13 С-Текс Гмбх Полимерный материал, включающий один или более различных легирующих элементов, применения и способ получения

Also Published As

Publication number Publication date
RU94037127A (ru) 1996-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69119969T2 (de) Elektrisch leitende Abdeckungen, elektrisch leitende Abdeckungen von elektronischen Apparaten und Verfahren zur Herstellung elektrisch leitender Abdeckungen
US20050182471A1 (en) Magnetically shielded conductor
TWI225768B (en) Electromagnetic shielding material to form shielding layer
CN1268803C (zh) 一种镍铜复合金属织物及其制备方法
EP1245720A1 (en) Flame retardant corrosive resistant conductive fabric article and method of forming same
RU2102801C1 (ru) Материал для защиты от воздействия излучений
TW201901703A (zh) 電磁波吸收濾波器
Sreedeviamma et al. Nickel electrodeposited textiles as wearable radar invisible fabrics
KR20180135156A (ko) 전자파 차폐와 방열용 금속복합체 및 금속테이프
CN105648438A (zh) 一种对连续非金属带材导电化和黑化处理的方法
US5145733A (en) Electro-deposition coated member
JP2840471B2 (ja) 導電性カバーの製造方法
JPH05327274A (ja) 電磁波シールド材
EP0451578B1 (en) Electro-deposition coated member and process for producing it
CN101139722A (zh) 一种柔性可卷绕吸波膜材料的制备方法
JPH04212498A (ja) 導電接着性部材、導電接着性部材の製造方法、導電接着性部材を用いた導電部材及び電子機器
JPS5986637A (ja) 導電性無機粉粒体
RU2055450C1 (ru) Материал для экранирования от электромагнитного излучения
CN218831167U (zh) 一种复合结构的电磁屏蔽式导电海绵
JP2020155584A (ja) 電磁波シールドフィルム、および電磁波シールドフィルムの製造方法
JP4107534B2 (ja) 金属被覆ガラスクロス及びその製造方法
JPH02260500A (ja) 電磁波しゃへいテープ
CN109244865A (zh) 一种带有壳体结构的配电箱
Katsuma et al. Structural and Magnetic Characteristics of Hematite and Magnetite Films Prepared by Electrodeposition and Heating
JP7174869B1 (ja) 表面処理銅箔および銅クリッドラミネート

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130929