RU2470425C1 - Антирадарный материал - Google Patents

Антирадарный материал Download PDF

Info

Publication number
RU2470425C1
RU2470425C1 RU2011144165/07A RU2011144165A RU2470425C1 RU 2470425 C1 RU2470425 C1 RU 2470425C1 RU 2011144165/07 A RU2011144165/07 A RU 2011144165/07A RU 2011144165 A RU2011144165 A RU 2011144165A RU 2470425 C1 RU2470425 C1 RU 2470425C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicon carbide
silicon oxide
radar
ultrafine carbon
polymer binder
Prior art date
Application number
RU2011144165/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Иванович Зубарев
Денис Александрович Климов
Евгений Ювенальевич Марчуков
Владимир Евгеньевич Низовцев
Сергей Владимирович Чуклинов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Авиационные технологии. Инжиниринг и консалтинг"
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 Закрытое акционерное общество "Авиационные технологии. Инжиниринг и консалтинг" filed Critical Закрытое акционерное общество "Авиационные технологии. Инжиниринг и консалтинг"
Priority to RU2011144165/07A priority Critical patent/RU2470425C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470425C1 publication Critical patent/RU2470425C1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к классу эластичных антирадарных материалов, состав и структура которых обеспечивают эффективное поглощение электромагнитной энергии в диапазоне радиоволн, которые могут найти применение для снижения радиолокационной контрастности летательных аппаратов, а также морских и наземных объектов. Снижение уровня и/или мощности отраженной от объекта электромагнитной волны до 10-30 дБ является техническим результатом изобретения, который достигается за счет того, что предложенный материал содержит полимерное связующее и порошкообразный наполнитель, изготовленный из смеси карбида кремния, оксида кремния и ультрадисперсного углерода, при следующем соотношении компонентов, мас.%: полимерное связующее 40-50, карбид кремния 40-45, оксид кремния 3-15, ультрадисперсный углерод 2-5, при этом карбид кремния, оксид кремния и ультрадисперсный углерод представляют собой частицы сферической формы с диаметрами: карбид кремния от 10 до 30 мкм, оксид кремния от 5 до 10 мкм, а ультрадисперсный углерод от 50 до 200 нм. Предложенный антирадарный материал может наноситься непосредственно на поверхность защищаемого объекта и/или на гибкую электропроводящую основу, выполненную из тканого и/или нетканого материала, из которого изготавливается гибкий чехол, покрытый антирадарным материалом. 2 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к материалам, уменьшающим величину и/или мощность отраженного сигнала от электромагнитной волны радиолокатора в широком диапазоне частот, и может быть использовано в качестве защитного приспособления для уменьшения радиолокационной заметности объектов различных типоразмеров и конфигурации в радиолокационном диапазоне «видимости» электромагнитных волн (ЭМВ).
Известен поглотитель электромагнитного излучения (патент US 5561428, кл. H01Q 17/00), в котором наполнитель выполнен в виде ориентированных произвольным образом нитей, образующих трехмерную пористую структуру, при этом на часть нитей нанесен проводящий слой.
К его недостаткам можно отнести сложность изготовления при нанесении проводящего слоя на нити и формировании из нитей равномерной трехмерной нитевой структуры в наполнителе.
Известен синтетический диэлектрический материал широкополосного поглощения и отражения (патент US 5298903, кл. H01Q 17/00), содержащий синтетический материал с распределенными в нем эллипсовидными релеевскими отражателями с максимальным линейным размером, меньшим наименьшей длины волны в заданном частотном диапазоне. Релеевские частицы представляют собой изолятор, покрытый тонкой металлической оболочкой. Толщина материала выбрана больше максимальной длины волны рабочей полосы в синтетическом материале.
К недостаткам данного материала можно отнести сложность его изготовления и нанесения на защищаемый объект.
Известен радиопоглощающий материал, описанный в патенте (RU 2107705 С1, кл. C09D 5/32; С08К 3/10, опубл. 27.03.98). В нем в качестве полимерного связующего использован синтетический клей «Элатон», а в качестве наполнителя - порошкообразные феррит или карбонильное железо в соотношении, мас.%: «Элатон» - 80-20; магнитный наполнитель - 20-80.
К недостаткам данного материала можно отнести сложность выполнения задачи по равномерному распределению наполнителя внутри матрицы и недостаточно высокая прочность данного материала.
Наиболее близким по технической сути и назначению к заявляемому изобретению является антирадарный материал, описанный в патенте (RU 2300832 С2, кл. H01Q 17/00 опубл. 10.06.2007.) В нем материал содержит полимерное связующее и порошкообразный наполнитель, изготовленный из смеси карбонильного железа, феррита и фуллерена в определенном соотношении компонентов.
Недостатком данного материала является использование магнитодиэлектрических материалов в качестве наполнителя, что снижает радиолокационную заметность, но одновременно повышает заметность в инфракрасном спектре, за счет повышения температуры при переходе электромагнитной энергии в тепловую, что присуще данному виду материалов.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание радиопоглощающего материала, который значительно снизит вероятность обнаружения и/или классификации объектов при использовании стационарных и мобильных радиолокаторов, работающих в диапазоне частот от 2 гГц до 20 гГц. При этом антирадарный материал может наноситься непосредственно на поверхность защищаемого объекта и/или на гибкую электропроводящую основу, выполненную из тканого и/или нетканого материала, из которого изготавливается чехол, покрытый антирадарным радиопоглощающим материалом.
Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, заключается в снижении уровня и/или мощности отраженной электромагнитной волны от объекта в направлении облучающего радиолокатора на 10-30 дБ (в зависимости от требуемой величины снижения) по отношению к уровню и/или мощности лоцирующей электромагнитной волны радиолокатора при его размещении на любом расстоянии от защищаемого объекта.
Указанный технический результат достигается тем, что в антирадарном материале, содержащем полимерное связующее и порошкообразный наполнитель, в качестве наполнителя использована смесь карбида кремния, оксида кремния и ультрадисперсного углерода при следующем соотношении компонентов, мас.%:
полимерное связующее 40-50
карбид кремния 40-45
оксид кремния 15-3
ультрадисперсный углерод 5-2
Карбид кремния, оксид кремния и ультрадисперсный углерод использованы в виде частиц сферической формы с диаметрами: карбид кремния от 10 до 30 мкм, оксид кремния от 5 до 10 мкм, а ультрадисперсный углерод от 50 до 200 нм.
Применение в материале указанных химических соединений и элементов указанного гранулометрического состава с различными электрофизическими свойствами способствует снижению коэффициента отражения в результате многократного эффекта дифракции и поглощения энергии при каждом отражении, что и является признаком антирадарного материала, имеющего многослойную структуру со ступенчатым изменением по толщине комплексной диэлектрической (или магнитной) проницаемости. Сочетание непроводящих (оксид кремния), полупроводниковых (карбид кремния) и электропроводных (ультрадисперсный углерод) материалов приводит к возникновению в материале специфических атомно-молекулярных структур, в которых под воздействием падающей электромагнитной волны возникают флуктуации электронной плотности, значительно снижающие уровень и/или мощность отражаемой в окружающее пространство электромагнитной волны.
Наличие случайно ориентированных и равномерно расположенных в объеме полимерного связующего частиц наполнителя различных размеров и различной электрофизической природы, приводит к образованию релеевских рассеивающих структур различных размеров, что ведет к расширению рабочего частотного диапазона предлагаемого антирадарного материала.
Изобретение иллюстрируется рисунком, где показан график зависимости ослабления уровня и/или мощности отражаемой волны радиолокатора от частоты облучения в диапазоне 2-20 гГц при использовании антирадарного материала с различной рецептурой.
Приведенные на графике характеристики получены для материала толщиной примерно 1,5 мм, нанесенного на металлическую основу. Наполнитель полимерного связующего выполнен в виде смеси карбида кремния, оксида кремния и ультрадисперсного углерода в соответствии с рецептурами, составы которых приведены в таблице 1.
Таблица 1
Рецептура №1 полимерное связующее - 40
карбид кремния - 40
оксид кремния - 15
ультрадисперсный углерод - 5
Рецептура №2 полимерное связующее - 50
карбид кремния - 45
оксид кремния - 3
ультрадисперсный углерод - 2
В качестве полимерного связующего могут быть использованы, например, синтетический клей «Элатон», латексы марок СКС-50 ГПС (ГОСТ 14053-78), БС-50 «А» (ГОСТ 15080-77), БСК-70/2 (ТУ 38.103541-88), DL-950.
Материал можно наносить также на гибкую электропроводящую основу. При этом получаются гибкие покрытия, которые можно использовать для создания чехлов с радиопоглощающими функциями. В качестве гибкой электропроводящей основы можно использовать нетканые материалы, представленные в таблице 2.
Антирадарный материал изготавливается путем механического смешивания компонентов непосредственно перед нанесением его на покрываемую поверхность. В зависимости от необходимого значения снижения уровня и/или мощности отражаемой электромагнитной волны, составляют соответствующее соотношения компонентов наполнителя.
После измерений, проведенных на объекте, выявлено три локальных участка с различными уровнями и/или мощностями отражаемой электромагнитной волны. Первый - в виде уголкового отражателя на поверхности объекта, второй представлял собой кромку, образованную пересечением двух плоскостей, третий - в виде плоской пластины, расположенной по нормали к оси облучения.
Для ослабления отражения от первого участка потребовалось нанести на него антирадарный материал с рецептурой №1 толщиной 1,5 мм. Это привело к снижению отражения на 20 дБ. На второй участок напылили градиентный радиопоглощающий материал толщиной 1,5 мм с рецептурой №2, что привело к снижению отражения на 30 дБ.
Таблица 2
Тип ткани РИКМА П-3Н-1000 РИКМА П-10Н-1200 УТТ-2С TIM арт.56041 «М»
Технические условия 8388-001-17310584-02 8378-491-365455028-00
конструкция ткани Полиэфирная ткань, покрытая никелем толщиной 3 мкм Полиэфирная ткань, покрытая никелем толщиной 10 мкм Углеродная техническая ткань со специальной пропиткой Техническая металлизированная ткань с повышенными воздухо-, влаго- и паропроницаемостью
Масса 1 м2. г 135±15 210±20 400±10 170±10
Диапазон рабочих температур, °С -40…±65 -40…±65 -40…±65 -40…±65
Для ослабления отражения от третьего участка на пластину был нанесен слой материала толщиной 1 мм с рецептурой №1, что привело к снижению отражения на 15 дБ. Состав рецептур представлен выше в таблице 1.
Работает антирадарный материал следующим образом. Часть падающей на материал из пространства СВЧ-энергии электромагнитной волны в результате многократного отражения от материала с различной микро- и макроструктурой и с различной электрофизической природой, поглощается путем преобразования в другие виды энергии (например, в тепловую). В процессе интерференции и дифракции происходит процесс переотражения от частиц наполнителя, равномерно распределенных в полимерной основе, которые являются элементарными точечными излучателями с широкими диаграммами направленности. Переотражение электромагнитной волны является не зеркальным, а диффузным (по аналогии из оптики можно привести эффект «пыльного зеркала»).
Использование изобретения обеспечивает снижение заметности защищаемого объекта в радиолокационном диапазоне электромагнитных волн (ЭМВ). Производство заявляемого материала является экологически чистым и не накладывает жестких требований к безопасности персонала и технологическому оборудованию, т.к. все используемые материалы нетоксичны.

Claims (1)

  1. Антирадарный материал, содержащий полимерное связующее и порошкообразный наполнитель, отличающийся тем, что в качестве наполнителя включает смесь карбида кремния, оксида кремния и ультрадисперсного углерода при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    полимерное связующее 40-50 карбид кремния 40-45 оксид кремния 3-15 ультрадисперсный углерод 2-5,

    при этом карбид кремния, оксид кремния и ультрадисперсный углерод представляют собой частицы сферической формы с диаметрами: карбид кремния от 10 до 30 мкм, оксид кремния от 5 до 10 мкм, а ультрадисперсный углерод от 50 до 200 нм.
RU2011144165/07A 2011-11-01 2011-11-01 Антирадарный материал RU2470425C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144165/07A RU2470425C1 (ru) 2011-11-01 2011-11-01 Антирадарный материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144165/07A RU2470425C1 (ru) 2011-11-01 2011-11-01 Антирадарный материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2470425C1 true RU2470425C1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49256661

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011144165/07A RU2470425C1 (ru) 2011-11-01 2011-11-01 Антирадарный материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470425C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553284C2 (ru) * 2013-03-29 2015-06-10 Зиннур Закиевич Бикбулатов Антирадарное покрытие
RU2681330C1 (ru) * 2017-12-13 2019-03-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Радиопоглощающий конструкционный материал
RU2743563C1 (ru) * 2019-12-25 2021-02-19 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) Широкополосное радиопоглощающее композитное покрытие

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5298903A (en) * 1982-05-26 1994-03-29 Janos William A Synthetic dielectric material for broadband-selective absorption and reflection
RU2107705C1 (ru) * 1996-11-04 1998-03-27 Татьяна Григорьевна Безъязыкова Радиопоглощающий материал и способ его приготовления
US6521150B1 (en) * 1998-03-23 2003-02-18 Fuji Polymer Industries Co., Ltd. Method for producing an electromagnetic wave absorbing thermoconductive silicone gel molded sheet
RU2300832C2 (ru) * 2003-08-06 2007-06-10 Евгений Николаевич Ананьев Антирадарный материал
RU2375793C1 (ru) * 2008-10-20 2009-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" (ФГУП НПП "Исток") Материал для поглощения электромагнитных волн и способ его изготовления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5298903A (en) * 1982-05-26 1994-03-29 Janos William A Synthetic dielectric material for broadband-selective absorption and reflection
RU2107705C1 (ru) * 1996-11-04 1998-03-27 Татьяна Григорьевна Безъязыкова Радиопоглощающий материал и способ его приготовления
US6521150B1 (en) * 1998-03-23 2003-02-18 Fuji Polymer Industries Co., Ltd. Method for producing an electromagnetic wave absorbing thermoconductive silicone gel molded sheet
RU2300832C2 (ru) * 2003-08-06 2007-06-10 Евгений Николаевич Ананьев Антирадарный материал
RU2375793C1 (ru) * 2008-10-20 2009-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" (ФГУП НПП "Исток") Материал для поглощения электромагнитных волн и способ его изготовления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553284C2 (ru) * 2013-03-29 2015-06-10 Зиннур Закиевич Бикбулатов Антирадарное покрытие
RU2681330C1 (ru) * 2017-12-13 2019-03-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Радиопоглощающий конструкционный материал
RU2743563C1 (ru) * 2019-12-25 2021-02-19 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) Широкополосное радиопоглощающее композитное покрытие

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2482149C1 (ru) Радиопоглощающий материал
US9806426B2 (en) Electromagnetic field absorbing composition
RU2470425C1 (ru) Антирадарный материал
Joseph et al. Materials for potential EMI shielding applications: processing, properties and current trends
US3187331A (en) Micro-wave absorber
US20160254600A1 (en) Electromagnetic field absorbing composition
RU2500704C2 (ru) Поглотитель электромагнитных волн и радиопоглощающий материал для его изготовления
RU2529494C2 (ru) Многослойный композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения
RU162226U1 (ru) Устройство для поглощения электромагнитного излучения
RU2300832C2 (ru) Антирадарный материал
JP2014187134A (ja) 電波吸収体
CN111321588A (zh) 基于竖状微多孔柔性无纺布的吸波材料及其制备和应用
RU2526838C1 (ru) Термостойкое радиопоглощающее покрытие на минеральных волокнах
WO2022092137A1 (ja) 電磁波吸収シート
RU2657018C1 (ru) Поглотитель электромагнитных волн гигагерцевого диапазона
JP2000244167A (ja) 電磁波障害防止材
US11985805B2 (en) Thermally conductive electromagnetically absorptive material
Lopes et al. Microwave absorption effectiveness of nonwoven support impregnated with carbon black
RU2571906C1 (ru) Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие
RU2671749C1 (ru) Композитное радиопоглощающее покрытие
KR100907669B1 (ko) 전자파 차폐를 위한 조성물
JP5735163B1 (ja) 電波吸収体用導電性スラリー及び電波吸収体
RU2716882C1 (ru) Щелевая антенна с поглощающим покрытием, содержащим наноструктурированные проводящие нити из полуметаллов
RU2215764C1 (ru) Композиция для покрытий, экранирующих электромагнитные излучения
WO2022181772A1 (ja) 電磁波吸収体、電磁波吸収体を備えたシステム、及び電磁波吸収体を用いた電磁波の吸収方法

Legal Events

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

Effective date: 20171102