RU2242487C1 - Композицонный материал для поглощения электромагнитного излучения и способ его получения - Google Patents
Композицонный материал для поглощения электромагнитного излучения и способ его получения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2242487C1 RU2242487C1 RU2003118967/04A RU2003118967A RU2242487C1 RU 2242487 C1 RU2242487 C1 RU 2242487C1 RU 2003118967/04 A RU2003118967/04 A RU 2003118967/04A RU 2003118967 A RU2003118967 A RU 2003118967A RU 2242487 C1 RU2242487 C1 RU 2242487C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mixture
- graphite
- electrically conductive
- polymer binder
- electromagnetic radiation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
Abstract
Изобретение относится к получению композиционного материала для защиты от электромагнитного излучения поглощением и может быть использован в электронике, радиотехнике, а также в ряде изделий специального назначения. Кроме того, материал может быть использован для безэховых камер и в различных узлах технических приборов, радиотехнических устройств. Способ включает смешение электропроводящего наполнителя, содержащего модифицированный графит, и полимерного связующего при массовом соотношении, равном 2-30:70-98, соответственно. После совмещения смеси дополнительно осуществляют терморасширение смеси в режиме термоудара при температуре 250-310°С, с последующим ее формованием. Причем полимерное связующее выбирают из группы, включающей полиолефин, полистирол, фторопласт, ПВХ-пластизоль и кремний органический каучук СКТВ, а в качестве модифицированного графита используют продукт модифицирования графита концентрированными серной и азотной кислотами. Полученный композиционный материал характеризуется в диапазоне длин волн от 0,8 до 25 см при толщине образца от 4 до 8 мм уменьшением коэффициента отражения от -2 до -16 дБ. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 4 ил., 4 табл.
Description
Изобретение относится к получению композиционных материалов для защиты от электромагнитного излучения поглощением и может быть использовано в электронике, радиотехнике, а также в ряде изделий специального назначения. Кроме того, материал может быть использован для безэховых камер и в различных узлах технических приборов, радиотехнических устройств.
По типу физических механизмов, обеспечивающих защитные свойства, все материалы можно условно разделить на три группы. К первой группе относятся материалы, поглощающие энергию излучения за счет трансформации электромагнитной энергии в тепловую. Вторую группу составляют материалы, которые отражают электромагнитную волну благодаря разнице импедансов экрана и окружающего пространства. Третью группу составляют материалы, являющиеся комбинированными из первых двух групп материалов.
Проблема создания РПМ (радиопоглощающих материалов) и РПП (радиопоглощающие покрытия) различного вида и назначения по-прежнему остается актуальной для широкого класса задач и привлекает внимание все большего круга специалистов.
РПМ и РПП в настоящее время необходимы для уменьшения радиолокационной заметности техники, уменьшения помех и паразитных излучений от многочисленных радиоизлучающих устройств при работе радиолокационной и другой электронной аппаратуры. К основным способам уменьшения коэффициентов отражения в СВЧ-диапазоне относятся:
использование полимерных композиционных материалов, способных поглощать электромагнитное излучение в широком диапазоне частот с малым коэффициентом отражения;
создание для объекта специальных конструкций с использованием различных типов РПМ с целью оптимизации задачи минимального отражения с учетом специфики данного объекта.
В частности, одним из важных направлений снижения радиолокационной заметности с помощью РПП и РПМ является снижение их массогабаритных характеристик и достижение широкополосного спектра поглощения.
В настоящее время разработки РПМ и РПП базируются на следующих принципиальных подходах:
1) увеличение поглощения электромагнитной энергии в материале благодаря наличию омической проводимости и диэлектрических потерь материала;
2) увеличение поглощения энергии за счет увеличения магнитных потерь;
3) уменьшение отражения от передней грани покрытия как результат интерференции отражений от различных слоев покрытия;
4) уменьшение отражения от передней грани покрытия путем согласования волновых сопротивлений материала покрытия и среды распространения;
5) увеличение широкополосности спектра поглощения электромагнитных волн за счет рассеяния и переотражения волн в конструкциях РПМ.
Обычно под коэффициентом поглощения электромагнитной энергии подразумевают коэффициент отражения от плоской проводящей поверхности (металличесой пластины), покрытой слоем исследуемого материала, при нормальном падении электромагнитной волны на его поверхность.
Известен композиционный материал для поглощения электромагнитного излучения, состоящий из 100 вес.ч. форполимера уретана, включающего изоцианатный радикал, 100 вес.ч. воды и не менее 10 вес.ч. порошка по меньшей мере одного вида, выбранного из группы магнитных и электропроводящих порошков [патент Японии №61-228032, кл. C 08 J 9/02, опубл. 1986 г.].
В качестве магнитного порошка применяют магнито мягкий феррит, например, марганцево-цинковый феррит, Sr-феррит и Ва-феррит.
В качестве электропроводящего порошка применяют углеродистый порошок, например, газовую сажу, ацетиленовую сажу, печную сажу.
Для получения пенопласта, поглощающего электромагнитные волны, готовят форполимер уретана. Далее к форполимеру уретана добавляют полиизоцианат, воду, вспенивающий агент и, например, марганцево-цинковый феррит и/или газовую сажу. Смешивают ингредиенты и подвергают сушке в целях удаления воды.
Полученный пенопласт можно подвергать обработке резанием и получать изделия любой формы и толщины.
Недостатком известного материала является использование ферритового магнитного наполнителя, который имеет высокий удельный вес. Кроме того, в композиционный материал, как правило, необходимо вводить магнитный наполнитель в больших количествах, что приводит к ухудшению эксплуатационных свойств композита, а также тот факт, что их рабочий диапазон ограничен по частоте (~1010 Гц), так как на более высоких частотах μ'→1 и μ’’→0.
Известен композиционный материал для поглощения электромагнитного излучения, представляющий множество расположенных рядом сфер, диаметр которых имеет величину порядка длины самой короткой волны излучения, которая должна быть поглощена [патент США №3721982, кл. H 01 Q 17/00, опубл. 1973 г.]. Каждая сфера состоит из непроводящей и ненамагниченной сердцевины и оболочки из одного или нескольких слоев материала, реагирующего на излучение. Если слоев несколько, то они должны быть разделены защитными слоями. Сердцевина может быть выполнена из твердого или вспученного полистирола, фенолальдегида, полиэфирной эпоксидной смолы, природных или синтетических каучуков, поливинилхлорида, полиуретана со вспениванием или без него. Слои могут быть выполнены из сажи и/или графита (концентрация графита 1-200 кг на м3 материала сфер).
Способ изготовления материала состоит в следующем. Сердцевину формируют вспениванием очень маленького шарика полистирола или другого материала до заданной величины или вырезают из блока или листа пенопласта и обрабатывают до заданной формы и величины. Далее погружением, или распылением на сердцевины наносят покрытие (сферы пролетают сквозь среду с туманом заданного состава). Сферы формируют в сотовые конструкции со стенками, образующими внутренние ячейки гексагонального профиля, которые расположены в несколько ярусов, и ориентированы в направлении падения электромагнитного излучения. Ячейки окружают наружной оболочкой, которая разделена внутри перегородками, простирающимися параллельно направлению падения излучения. Каждую ячейку заполняют матрицей пенопласта того же состава, что и сердцевина сфер. Скелет конструкции может состоять из такого же диэлектрического материала, как и сердцевины и пористая матрица. После удаления этого скелета тело поглотителя становится непрерывным листом или полосой, гибкость которых зависит от их толщины. Для удержания сфер на месте можно использовать и другие конструкционные элементы (трубки, кордные шнуры, элементы в виде конуса или клина).
Такой материал имеет следующие недостатки:
- сложность и трудоемкость в изготовлении как сфер, так и композиционного материала в целом;
- высокую неравномерность распределения покрытия на сферах.
Наиболее близким техническим решением к предложенному является композиционный материал для поглощения электромагнитного излучения, представляющий собой спеченный в пресс-форме вспенивающийся порошок из термопластичной пластмассы (пластик на основе полистирола или полиолефина), покрытой электропроводным веществом, представляющим собой графитовый порошок, газовую сажу и углеродные волокна или их смесь в соотношении 1:1:1-10:1:1 (по массе). Плотность покрытия из электропроводного веществе не менее 6 г/м2. Электропроводное вещество наносится на полимер при помощи смачивающего агента (эмульсия органического полимера - на основе акрила, стиролакрила, винилацетата, этиленвинилацетата и т.д.) [заявка Японии №60-195134, кл. C 08 J 9/22, опубл. 1985 г.].
Пенистый материал представляет собой структуру в виде частиц порошка, покрытых электропроводящим веществом. В такой структуре по границам спекания частиц порошка, образующего пенистый материал, находится электропроводный материал. Материал обладает объемным и поверхностным сопротивлениями меньше 103 Ом·см.
Материал получают следующим образом. Предварительно вспенивают порошок из термопластичной пластмассы, наносят эмульсию на поверхность частиц порошка, наносят электропроводное вещество, сушат, заполняют полученным порошком пресс-формы и последующей формовкой обычным способом получают готовое изделие. Недостатками композиционного материала являются:
- использование смачивающего агента;
- неравномерное распределение электропроводного вещества, что приводит к снижению защитных свойств материала;
- трудоемкость изготовления.
Задачей изобретения является создание композиционного материала для защиты от электромагнитного излучения с градиентным распределением наполнителя в матрице полимера, с уменьшенной объемной плотностью и с высокой способностью рассеивания электромагнитного излучения без применения сложной технологии.
Указанная задача решается тем, что в способе получения композиционного материала для поглощения электромагнитного излучения, включающем смешение полимерного связующего, выбранного из группы, включающей полиолефин, полистирол, фторопласт, ПВх-пластизоль и кремний органического каучука СКТВ, и электропроводящий наполнитель, содержащий модифицированный графит, совмещение смеси и ее формирование, после совмещения смеси дополительно осуществляют терморасширение смеси в режиме термоудара при температуре 250-310°С, причем в качестве модифицированного графита используют продукт модифицирования графита концентрированными серной и азотной кислотами, а смешение полимерного связующего и электропроводящего наполнителя проводят при массовом соотношении электропроводящего наполнителя и полимерного связующего, равном 2-30:70-98, соответственно.
Предпочтительно в качестве полиолефина использовать полиэтилен, полипропилен.
Предпочтительно продукт модифицирования графита концентрированными серной и азотной кислотами получать при массовом соотношении графита, серной и азотной кислот 1:6,0-6,4:0,4 мас.% соответственно.
Целесообразно совмещение смеси вести прессованием и/или нагреванием при температуре не выше 180°С в течение 20-70 минут, а терморасширение смеси в течение 2-10 минут.
Указанная задача решается тем, что композиционный материал для поглощения электромагнитного излучения, полученный по вышеуказанному способу, характеризуется уменьшением коэффициента отражения от -2 до -16 дБ в диапазоне длин волн от 0,8 до 25 см при толщине образца от 4 до 8 мм.
На фиг.1-4 представлены данные, касающиеся коэффициентов отражения от исходных и вспененных образцов, расположенных на металлической пластине.
Фиг.1 - коэффициенты отражения от исходных и вспененных образцов на металлической подложке в волноводе серии ПЭ - графит (пример 1).
Фиг.2 - коэффициенты отражения от исходных и вспененных образцов на металлической подложке в волноводе серии ПВХ - пластизоль - графит (пример 2).
Фиг.3 - коэффициенты отражения от исходных и вспененных образцов на металлической подложке в волноводе серии тефлон-графит (пример 3).
Фиг.4 - коэффициенты отражения от исходных и вспененных образцов на металлической подложке в волноводе серии СКТВ-графит (пример 4).
Получение модифицированного графита, используемого в качестве электропроводящего наполнителя в композиционном материале, проводят следующим образом.
В реактор с мешалкой загружают природный графит, серную кислоту (концентрации 92 мас.%) и азотную кислоту (концентрацией 55 мас.%), перемешивают в течении 60 минут, избыток кислот отделяют, образовавшееся соединение внедрения графита обрабатывают газообразным аммиаком до прекращения поглощения аммиака или промывают водой до рН 6,8-7,0.
Формование материала проводят следующим образом:
- после совмещения компонентов полученную смесь помещают в формы и проводят терморасширение в режиме термоудара, материал полностью заполняет форму и таким образом получают изделие необходимой конфигурации;
- полученный после терморасширения материал подвергают обработке резанием или подпрессовке в форме для получения изделия любой формы и толщины.
Пример 1
Образцы, содержащие полимерное связующее - полиэтилен низкого давления и электропроводящий наполнитель - модифицированный графит в количестве 9,1, 16,6 мас.%, смешивают и прогревают при 160°С в течение 30 минут.
Далее образцы терморасширяют при 300°С в течение 3 минут. Получили материал толщиной 4,8 и 6,5 мм, соответственно.
Проводят радиофизические измерения изготовленных образцов, результаты которых приведены в таблице 1 и на фиг.1, демонстрирующие уменьшение отражения от вспененных образцов полиэтиленграфитовых композиций, размещенных на металлической пластине.
Пример 2
В композицию ПВХ (ЕП-66) - диоктилфталат (ДОФ) (1:1), содержащую 3-4 мас.% стеарата кальция, вводят модифицированный графит с концентрацией 2,3 и 4,5 мас.% (образцы 1 и 2).
Отверждение образцов проводят при температуре 170°С в течение 30 минут.
Вспененные образцы получают в режиме термоудара при температуре 300°С в течение 3 минут. Получили материал толщиной 2,8 и 5,0 мм, соответственно.
Были проведены радиофизические измерения изготовленных образцов, результаты которых представлены в таблице 1 и на фиг.2, которые показывают преимущество (уменьшение отражения) вспененных образцов.
Пример 3
Для получения терморасширенных полимерграфитовых материалов пониженной горючести берут смесь полимерного связующего - фторопласт Ф-32Л (ТУ 6-05-1620-73) и электропроводящего наполнителя - модифицированного графита с содержанием 5,0 и 9,0 мас.%.
Смесь прессуют при давлении 100 кг/см2 и прогревают при 170°С в течение 40 минут.
Терморасширение образцов осуществляют в режиме термоудара при 305°С в течение 4 минут. Получили материал толщиной 3,6 и 4,0 мм соответственно.
Были проведены радиофизические измерения изготовленных образцов, результаты которых представлены в таблице 1 и на фиг.3, которые показывают преимущество (уменьшение отражения на металлической пластине) вспененных образцов.
Пример 4
На основе реакционноспособного кремнийорганического каучука СКТВ (4 г), перекиси дикумила (0,2 г) и модифицированного графита (0,34 г) - 7,5 мас.% - формируют образцы композиций методом прокатки через вальцы при комнатной температуре до одинаковой толщины.
Исходный образец отверждают при температуре 170°С в течение 30 минут.
Терморасширение образца осуществляют в режиме термоудара при 300°С в течение 3 минут. Получили материал толщиной 8,5 мм.
Были проведены радиофизические измерения изготовленного образца, результаты которых представлены в таблице 1 и на фиг.4, которые показывают преимущество (уменьшение отражения на металлической пластине) вспененного образца.
Пример 5
Для демонстрации преимущества процесса терморасширения модифицированного графита в полимерной матрице на частотную зависимость коэффициентов отражения (КО) образцов материалов на металлической пластине, в таблицах 2, 3, 4 приведены результаты измерений КО до и после терморасширения.
В таблице 2 представлены данные по коэффициенту отражения (КО) для образца на основе ПВХ, в состав которого входит ПВХ:ДОФ (1:1) - 70 г, термостабилизатор (стеарат кальция) - 1,75 г и модифицированный графит - 2,7 мас.%. Совмещение смеси образца проводят при 170°С в течение 30 минут, а терморасширение проводят при 300°С в течение 3 минут. Толщина образца до и после терморасширения 2,0 мм и 6,0 мм, соответственно, объемная плотность 1,57 г/см3 и 0,60 г/см3, соответственно.
В таблице 3 представлены коэффициенты отражения образцов на основе полиэтилена и модифицированного графита на металлической пластине до и после терморасширения. Размеры образцов 150×150 мм, содержание модифицированного графита 16,6 мас.% и 28,5 мас.%. Толщина образца до и после терморасширения ≈3 мм и ≈7 мм, соответственно
В таблице 4 представлены коэффициенты отражения образцов на основе фторопласта и модифицированного графита на металлической пластине до и после терморасширения. Содержание модифицированного графита ≈9 мас.%. После терморасширения образца размером 150×150 мм толщиной 2 мм в режиме обработки при 310°С в течение 4 минут толщина увеличилась с 3,5 до 8 мм.
Применение технологии терморасширения композиции с наполнителем (одновременно), что приводит к:
1) формированию градиентного распределения токопроводящих частиц из терморасширенных частиц модифицированного графита при одновременном уменьшении объемной плотности композиции;
2) формирование градиентного распределения токопроводящих частиц в матрице полимера при низких концентрациях в полимере модифицирванного графита позволяет улучшить согласование волнового сопротивления вспененного материала с волновым сопротивлением среды;
3) при низких концентрациях модифицированного графита в полимерной композиции в процессе термоудара происходит увеличение проводимости композиции, и непроводящий электрический ток композиционный материал становится электропроводящим;
4) предложенный способ изготовления композиционного материала существенно снижает количество технологических операций.
Claims (6)
1. Способ получения композиционного материала для поглощения электромагнитного излучения, включающий смешение полимерного связующего, выбранного из группы, включающей полиолефин, полистирол, фторопласт, ПВХ-пластизоль, кремний органический каучук СКТВ, и электропроводящего наполнителя, содержащего модифицированный графит, совмещение смеси и ее формование, отличающийся тем, что после совмещения смеси дополнительно осуществляют терморасширение смеси в режиме термоудара при температуре 250-310° С, причем в качестве модифицированного графита используют продукт модифицирования графита концентрированными серной и азотной кислотами, а смешение полимерного связующего и электропроводящего наполнителя проводят при массовом соотношении электропроводящего наполнителя и полимерного связующего, равном 2-30:70-98 соответственно.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве полиолефина используют полиэтилен, полипропилен.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что продукт модифицирования графита концентрированными серной и азотной кислотами получают при массовом соотношении графита, серной и азотной кислот 1:6,0-6,4:0,4 соответственно.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что совмещение смеси ведут прессованием и/или нагреванием при температуре не выше 180° С в течение 20-70 мин.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что терморасширение смеси осуществляют в течение 2-10 мин.
6. Композиционный материал для поглощения электромагнитного излучения, отличающийся тем, что он получен способом по одному из пп.1-5 и характеризуется уменьшением коэффициента отражения от -2 до -16 дБ в диапазоне длин волн 0,8-25 см при толщине образца 4-8 мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003118967/04A RU2242487C1 (ru) | 2003-06-26 | 2003-06-26 | Композицонный материал для поглощения электромагнитного излучения и способ его получения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003118967/04A RU2242487C1 (ru) | 2003-06-26 | 2003-06-26 | Композицонный материал для поглощения электромагнитного излучения и способ его получения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2242487C1 true RU2242487C1 (ru) | 2004-12-20 |
RU2003118967A RU2003118967A (ru) | 2005-02-10 |
Family
ID=34388274
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003118967/04A RU2242487C1 (ru) | 2003-06-26 | 2003-06-26 | Композицонный материал для поглощения электромагнитного излучения и способ его получения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2242487C1 (ru) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011122973A1 (ru) * | 2010-04-01 | 2011-10-06 | Хроматрикс Холдинг Лтд | Изделие для использования в играх или тренировках и способ его эксплуатации |
RU2456722C1 (ru) * | 2011-05-11 | 2012-07-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Конструкционный радиопоглощающий материал |
RU2469447C2 (ru) * | 2010-12-09 | 2012-12-10 | Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" (ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша") | Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной |
RU2476457C2 (ru) * | 2007-09-18 | 2013-02-27 | Шлюмбергер Технолоджи Б.В. | Нефтепромысловое устройство, нефтепромысловый элемент указанного устройства, содержащий функционализированные графеновые пластинки, способ осуществления нефтепромысловой операции и способ модификации функционализированных графеновых пластинок |
RU2515982C2 (ru) * | 2008-08-14 | 2014-05-20 | Таркетт Франс | Антистатическое поверхностное покрытие |
RU2519244C1 (ru) * | 2012-10-24 | 2014-06-10 | Открытое акционерное общество "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега" ОАО "ИМЦ Концерна "Вега" | Углеродсодержащая композиция для радиозащитных материалов |
RU2576640C2 (ru) * | 2014-06-04 | 2016-03-10 | Открытое акционерное общество "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега" ОАО "ИМЦ Концерна "Вега" | Композиция для получения радиозащитного фенолформальдегидного пенопласта |
RU2579115C1 (ru) * | 2015-04-06 | 2016-03-27 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Электропроводящая композиция |
WO2018136904A1 (en) * | 2017-01-20 | 2018-07-26 | Edmund Coffin | Substrate and carbon fiber laminate generating a low frequency oscillating electromagnetic energy field |
CN114437470A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-05-06 | 苏州铂韬新材料科技有限公司 | 一种环保聚氯乙烯吸波材料 |
-
2003
- 2003-06-26 RU RU2003118967/04A patent/RU2242487C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2476457C2 (ru) * | 2007-09-18 | 2013-02-27 | Шлюмбергер Технолоджи Б.В. | Нефтепромысловое устройство, нефтепромысловый элемент указанного устройства, содержащий функционализированные графеновые пластинки, способ осуществления нефтепромысловой операции и способ модификации функционализированных графеновых пластинок |
RU2515982C2 (ru) * | 2008-08-14 | 2014-05-20 | Таркетт Франс | Антистатическое поверхностное покрытие |
WO2011122973A1 (ru) * | 2010-04-01 | 2011-10-06 | Хроматрикс Холдинг Лтд | Изделие для использования в играх или тренировках и способ его эксплуатации |
RU2469447C2 (ru) * | 2010-12-09 | 2012-12-10 | Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" (ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша") | Способ снижения радиолокационной заметности объекта, оборудованного, по меньшей мере, одной антенной |
RU2456722C1 (ru) * | 2011-05-11 | 2012-07-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Конструкционный радиопоглощающий материал |
RU2519244C1 (ru) * | 2012-10-24 | 2014-06-10 | Открытое акционерное общество "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега" ОАО "ИМЦ Концерна "Вега" | Углеродсодержащая композиция для радиозащитных материалов |
RU2576640C2 (ru) * | 2014-06-04 | 2016-03-10 | Открытое акционерное общество "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега" ОАО "ИМЦ Концерна "Вега" | Композиция для получения радиозащитного фенолформальдегидного пенопласта |
RU2579115C1 (ru) * | 2015-04-06 | 2016-03-27 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Электропроводящая композиция |
WO2018136904A1 (en) * | 2017-01-20 | 2018-07-26 | Edmund Coffin | Substrate and carbon fiber laminate generating a low frequency oscillating electromagnetic energy field |
CN114437470A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-05-06 | 苏州铂韬新材料科技有限公司 | 一种环保聚氯乙烯吸波材料 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2003118967A (ru) | 2005-02-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7566296B2 (ja) | 電磁放射線を遮蔽するためのコンポジット材料、付加製造方法のための原材料及びそのコンポジット材料を含む製品並びにその製品を製造する方法 | |
RU2242487C1 (ru) | Композицонный материал для поглощения электромагнитного излучения и способ его получения | |
Kazantsev et al. | Broadening of operating frequency band of magnetic-type radio absorbers by FSS incorporation | |
JP5046462B2 (ja) | 低マイクロ波損失の低密度誘電体 | |
CA2709271A1 (en) | An artificial dielectric material and a method of manufacturing the same | |
EP2089459A2 (en) | Polymer composite material structures comprising carbon based conductive loads | |
CN108045060A (zh) | 一种防爆宽频吸波复合材料及其制备方法 | |
Zachariah et al. | From waste to wealth: A critical review on advanced materials for EMI shielding | |
US6043769A (en) | Radar absorber and method of manufacture | |
KR20010032034A (ko) | 전파흡수재료, 전파흡수체 및 그것을 이용한 전파무향실 등 | |
CN110862671A (zh) | 一种金属有机框架材料/聚氨酯吸波材料及其制备方法 | |
CN100372450C (zh) | 具有闭孔结构的谐振群吸波体的制造方法 | |
US6231794B1 (en) | Process for making a low density foam filled reticulated absorber by means of vacuum | |
CN111073296A (zh) | 一种吸波贴片及其制备方法 | |
Truong et al. | Conducting-polymer-based radar-absorbing materials | |
JP2021086865A (ja) | カーボン繊維含有電波吸収体及びその製造方法 | |
US5660775A (en) | Method of treating waste magnetic tapes and method of manufacturing building material boards using the treated material | |
Fan et al. | An Expand Polypropylene Based High-performance Electromagnetic Wave Absorber | |
CN101096128A (zh) | 微波吸收发泡材之制造方法及成品 | |
JPS6281799A (ja) | 電波吸収体 | |
JPS61228032A (ja) | 電波吸収用発泡体 | |
JP2903738B2 (ja) | 電波吸収体 | |
CN107857851A (zh) | 聚氨酯复合阻燃吸波多孔材料及其制备方法 | |
JPH03151698A (ja) | 電波吸収材 | |
Bahri-Laleh et al. | Thermoplastic nanocomposite foams for electromagnetic interference shielding |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070627 |