RU2671749C1 - Композитное радиопоглощающее покрытие - Google Patents
Композитное радиопоглощающее покрытие Download PDFInfo
- Publication number
- RU2671749C1 RU2671749C1 RU2017119454A RU2017119454A RU2671749C1 RU 2671749 C1 RU2671749 C1 RU 2671749C1 RU 2017119454 A RU2017119454 A RU 2017119454A RU 2017119454 A RU2017119454 A RU 2017119454A RU 2671749 C1 RU2671749 C1 RU 2671749C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coating
- microwire
- functional
- absorbing
- absorbing coating
- Prior art date
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims abstract description 45
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 title claims abstract description 42
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 claims abstract description 11
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 claims abstract description 11
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 abstract description 8
- 239000011148 porous material Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 abstract 1
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 6
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000006247 magnetic powder Substances 0.000 description 5
- 229910000531 Co alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 4
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 4
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 4
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 4
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 2
- 230000002500 effect on skin Effects 0.000 description 2
- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 241000283984 Rodentia Species 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 229910000808 amorphous metal alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000000739 chaotic effect Effects 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 230000007850 degeneration Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000012948 isocyanate Substances 0.000 description 1
- 150000002513 isocyanates Chemical class 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 150000002605 large molecules Chemical class 0.000 description 1
- 229910001004 magnetic alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 229920005862 polyol Polymers 0.000 description 1
- 150000003077 polyols Chemical class 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 239000007779 soft material Substances 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003624 transition metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q17/00—Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
Landscapes
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
- Paints Or Removers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к маскировочным радиопоглощающим покрытиям, снижающим заметность объектов техники, а более конкретно к устройствам для поглощения излучаемых электромагнитных волн, выполненных из композитных пористых материалов на основе вспененных высокомолекулярных соединений, содержащих распределенные электропроводящие элементы.Композитное радиопоглощающее покрытие содержит основу из пенополиуретана, в объеме которого распределены функциональные электропроводящие частицы.Новым является то, что функциональные частицы выполнены в виде фрагментов микропровода длиной 0,3-3,0 мм и диаметром 3-40 мкм из аморфного кобальта, помещенного внутри стеклянной оболочки.Предложенное техническое решение обеспечило расширение функциональных возможностей маскирующего покрытия высококонтрастных объектов за счет кратного повышения магнитных свойств покрытия.
Description
Изобретение относится к маскировочным радиопоглощающим покрытиям, снижающим заметность объектов техники, а более конкретно, к устройствам для поглощения излучаемых электромагнитных волн, выполненных из композитных пористых материалов на основе вспененных высокомолекулярных соединений, содержащих распределенные электропроводящие элементы.
Уровень данной области техники характеризует широкополосное радиопоглощающее маскировочное покрытие, описанное в изобретении к патенту RU 2280229 С2, F41Н 3/00, 2006 г., включающее два примыкающих композитных модуля, каждый из которых содержит комплексные нити различного электросопротивления, выполненные из несущих диэлектрических стеклонитей, плотно обвитых микропроводом, изготовленным из железа с добавлением кобальта, диаметром 3 мм и 5 мм соответственно, которые вплетены в сетчатую основу из стекловолокна, закрепленного на каркасе.
Материал функционального заполнения одного модуля выполнен с электросопротивлением 300 кОм/м, а другого - 60 кОм/м, что расширяет диапазон поглощаемых радиоволн зондирующего излучения, так как один модуль работает в коротковолновой, а другой - в длинноволновой области спектра.
Описанное покрытие обеспечивает снижение уровня максимального значения мощности отраженного сигнала в диапазоне длины волны 0,2-30 см от замаскированных широкополосным радиопоглощающим покрытием высококонтрастных объектов до требуемого уровня и тем самым уменьшается вероятность их обнаружения средствами оптической и радиолокационных разведок.
Это покрытие предназначено для маскировки стационарных крупногабаритных объектов, значимых и дорогостоящих.
Недостатком описанного радиопоглощающего покрытия является высокая трудоемкость и технологическая сложность изготовления и его нанесения на маскируемый объект, что исключает практическое использование для защиты, в частности, подвижной бронетехники от зондирующего радиоизлучения.
Кроме того, доступный в описанной композиции для атмосферной влаги функциональный материал микропровода (железо с добавлением кобальта) при эксплуатации окисляется, в результате чего заметно ухудшаются показатели назначения радиопоглощающего покрытия, что неприемлемо для маскировки ответственных изделий.
Отмеченные недостатки исключены в поглощающем электромагнитные волны покрытии по изобретению Японии, описанному в заявке №61-228032, C08J 9/02, H01Q 17/00, Н05K 9/00, 1986 г., содержащее несущую диэлектрическую основу, выполненную из пористого отверждающегося материала - пенополиуретана, в объеме которого распределены функциональные электропроводящие частицы в форме магнитного порошка (до 10 мас. %).
Известное радиопоглощающее покрытие, за счет использования магнитных порошков различной фракционности и материалов, работает в широком диапазоне частот и является высокотехнологичным в изготовлении функционально наполненного пенополиуретана простым смешиванием магнитных порошков с жидкими компонентами вспенивающейся технологической смеси, а также при формировании и нанесении композиции путем разлива или напыления непосредственно на поверхность маскируемого объекта, где завершается полимеризация основы пористой структуры, формируя примыкающее в адгезионном взаимодействии с поверхностью маскируемого объекта несущее покрытие конгруэнтной формы.
Продолжением отмеченных достоинств известного радиопоглощающего покрытия является присущий недостаток, который заключается в ограниченном диапазоне поглощаемого электромагнитного излучения из-за сферической формы частиц магнитного порошка, так как в силу граничных условий уравнений Максвелла магнитное и электрическое поля наиболее эффективно проникают и, соответственно, поглощаются в частицах игольчатой и пластинчатой форм.
Кроме того, технологическая взвесь компонентов известного состава, из которой вспениванием и последующей полимеризацией формируется пористое композитное покрытие, характеризуется высокой степенью расслоения, когда функциональные частицы, гравитационно оседая, не обеспечивают равномерности их распределения в объеме формируемого слоя, в результате чего технологически гарантированно не обеспечиваются заданные магнитные характеристики и требуемые показатели назначения маскирующего радиопоглощающего покрытия.
Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является структурное и качественное усовершенствование композитного радиопоглощающего покрытия, изготавливаемого из седиментационно устойчивой технологической взвеси и обеспечивающего эффективное поглощение энергии зондирующего электромагнитного излучения в широком диапазоне волн.
Требуемый технический результат достигается тем, что в известном композитном радиопоглощающем покрытии, содержащем основу из пенополиуретана, в объеме которого распределены функциональные электропроводящие частицы, согласно изобретению, функциональные частицы выполнены в виде фрагментов микропровода длиной 0,3-3,0 мм и диаметром 3-40 мкм из аморфного кобальта, помещенного внутри стеклянной оболочки.
Отличительные признаки предложенного технического решения обеспечили расширение функциональных возможностей маскирующего покрытия за счет кратного повышения магнитных свойств покрытия.
Выполнение функциональных частиц наполнения в виде фрагментированного микропровода обеспечило им игольчатую форму, что по определению увеличило магнитную восприимчивость локальных антенн и композитного радиопоглощающего покрытия в целом.
Выполнение функциональных частиц в виде фрагментов микропровода из аморфного кобальта, который характеризуется гигантским магнитным импедансом, обуславливающим магнитную проницаемость на 1-2 порядка больше, чем у железа (как в аналогах), обеспечивает максимальное поглощение электромагнитного излучения.
Экспериментально установлено, что функциональные частицы из микропровода диаметром 3-40 мкм создают слабый «скин-эффект» в рабочем диапазоне длины волны 0,2-15 см зондирующих радиосигналов, чем обеспечивается максимальная эффективность их поглощения.
При использовании функциональных частиц длиной меньше 0,3 мм маскирующее покрытие характеризуется значительным снижением магнитного импеданса из-за вырождения их игольчатой формы.
Функциональные частицы микропровода длиной более 3,0 мм технологически сложно равномерно распределить в несущей основе покрытия из пенополиуретана, вспенивание которого при этом без специальных мер и дополнительных устройств в пеногенераторе затруднено.
Оптически и радиопрозрачная стеклянная оболочка на фрагментах микропровода повышает анизотропию магнитных свойств функциональных частиц, обеспечивая тем самым повышение эффективности поглощающих свойств покрытия.
Стеклянная оболочка является несущим каркасом для тонкого сердечника в виде мерных фрагментов микропровода, что позволяет комплексные функциональные частицы механически смешивать без деформаций в пеногенераторе с жидкими компонентами пенополиуретана, получая устойчивую к расслоению технологическую взвесь, в которой равномерно распределены игольчатой формы приемники зондирующего излучения, хаотично ориентированные в объеме формируемого покрытия.
Высокая степень адгезии стеклянной оболочки к пенополиуретану практически исключает расслоение технологической взвеси на время полимеризации покрытия.
При хаотическом распределении игольчатых фрагментов микропровода в композиционном покрытии ориентацию на источник зондирующих сигналов имеет не менее трети функционального наполнения, суммарное поглощение которых существенно превышает соответствующую величину для сферических частиц магнитного порошка по прототипу.
Произвольно ориентированные в пространстве игольчатой формы функциональные частицы наполнения основы радиопоглощающего покрытия обеспечивают максимальное взаимодействие с зондирующим облучением маскируемого объекта, падающим под любым углом сканирования к поверхности, то есть является универсальным и высокоэффективным.
Следовательно, каждый существенный признак необходим, а их совокупность в устойчивой взаимосвязи являются достаточными для достижения новизны качества, то есть поставленная в изобретении техническая задача решается не суммой эффектов, а новым сверхэффектом суммы признаков.
Аморфный кобальт, используемый в качестве микропровода, представляет собой сплав кобальта (не менее % атомных %) с добавками кремния, бора, углерода и марганца. Смесь этих компонентов сплавляют и резко охлаждают для получения требуемой структуры и необходимых магнитных свойств при низкой проводимости.
Магнитные сплавы на основе переходных металлов (железо, кобальт, никель) легко намагничиваются во внешнем поле и легко меняют свое магнитное состояние при изменении поля. В сочетании с высоким электросопротивлением, которое в 3-4 раза выше, чем у аналогичных кристаллических сплавов, эти качества делают аморфные сплавы магнитомягкими материалами.
Микропровод из аморфного сплава на основе кобальта, который является магнитомягким материалом с наиболее высокими значениями магнитно-импедансной характеристики (до 1000% Э), обеспечивает хорошую магнитную восприимчивость радиопоглощающего покрытия и, следовательно, большое поглощение зондирующего радиолокационного сигнала.
Аморфная структура микропровода функциональных частиц маскирующего покрытия приводит к очень высокой магнитной проницаемости и низким энергетическим потерям, характеризуется высокой обменной энергией, обеспечивающей упорядочение спинов.
Экспериментально было установлено, что магнитострикция функциональных частиц радиопоглощающего покрытия, представляющих собой микропровод со стеклянной оболочкой зависит главным образом от химического состава аморфного сплава микропровода и внутренних напряжений в композитном элементе.
Микропровод на основе железа (в аналогах) имеет магнито-бистабильный характер, в то время как микропровод по изобретению из аморфного кобальта имеет отрицательную магнитострикцию и характеризуется наклонной петлей гистерезиса.
Поле магнитной анизотропии (Н, А/м) в микропроводе растет при увеличении отношения толщины стеклянной оболочки к диаметру микропровода функциональных частиц покрытия.
В аморфном сплаве на основе кобальта (выше 70%) значения магнито-стрикции достигает околонулевых значений.
Внутренние напряжения в микропроводе со стеклянной оболочкой возникают вследствие разницы коэффициентов теплового расширения материалов, достигая значений 100-1000 МПа, причем с увеличением толщины стеклянной оболочки растет поле анизотропии, что позволяет управлять магнитными свойствами радиопоглощающего покрытия через изменение магнитной анизотропии, контролируя внутренние напряжения посредством геометрического соотношения структурных элементов функциональных частиц маскирующего покрытия.
Для увеличения доли рассеянной энергии на отдельных частицах и в покрытии в целом диаметр микропровода определен в диапазоне 3-40 мкм, что в сочетании с невысокой приводимостью аморфного сплава на основе кобальта создает слабый «скин-эффект» в широком диапазоне длин волн, позволяя выполнять радиопоглощающее покрытие с заданными показателями назначения.
Опытные образцы предложенного комплексного радиопоглощающего покрытия на поверхности высококонтрастных объектов формировались напылением из серийного пеногенератоа (пистолета), в котором посредством сжатого воздуха смешивались жидкие компоненты (изоционат и полиол) с предварительно приготовленными мерными фрагментами микропровода из аморфного кобальта в стеклянной оболочке.
Пенополиуретан обладает исключительной адгезией практически к любым материалам, прочно беззазорно сцепляется с поверхностью любых геометрических форм и протяженности, без швов и стыков.
При этом покрытие обеспечивает изоляцию маскируемого объекта.
Пенополиуретан относится к группе трудносгораемых и самозатухающих материалов, который не разрушают мелкие грызуны и птицы, на нем исключено появление конденсата, плесени и грибков, что обеспечивает гарантированный срок эксплуатации покрытия не менее 20 лет.
Покрытие по изобретению абсолютно безвредно как для окружающей среды, так и для человека и животных, не выделяет вредных веществ и не имеет запаха.
Ниже в таблице приведены технические показатели примера практической реализации покрытия по изобретению.
Использование в качестве несущей основы покрытия самоотверждающегося при полимеризации пористого материала - пенополиуретана обеспечивает преобразование технологической вязкотекучей композиции, содержащей наполнение из распределенных в объеме фрагментов, имеющих оптимальную форму и структуру, микропровода из аморфного кобальта в стеклянной оболочке, позволяет напылением оперативно получить примыкающее в прочном сцеплении с поверхностью маскируемого объекта готовое покрытие конгруэнтной формы с требуемыми физико-механическими характеристиками.
Проведенный сопоставительный анализ предложенного технического решения с выявленными аналогами уровня техники, из которого изобретение явным образом не следует для специалиста по радиолокации, показал, что оно неизвестно, а с учетом практической возможности изготовления распылением композитного радиопоглощающего покрытия посредством существующего пеногенератора, можно сделать вывод о соответствии критериям патентоспособности.
Claims (1)
- Композитное радиопоглощающее покрытие, содержащее основу из пенополиуретана, в объеме которого распределены функциональные электропроводящие частицы, отличающееся тем, что функциональные частицы выполнены в виде фрагментов микропровода длиной 0,3-3,0 мм и диаметром 3-40 мкм из аморфного кобальта, помещенного внутри стеклянной оболочки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017119454A RU2671749C1 (ru) | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Композитное радиопоглощающее покрытие |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017119454A RU2671749C1 (ru) | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Композитное радиопоглощающее покрытие |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2671749C1 true RU2671749C1 (ru) | 2018-11-06 |
Family
ID=64103355
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017119454A RU2671749C1 (ru) | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Композитное радиопоглощающее покрытие |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2671749C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2725755C1 (ru) * | 2020-01-31 | 2020-07-06 | Александр Николаевич Шалыгин | Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4528229A (en) * | 1983-03-14 | 1985-07-09 | Willi Gottlieb | Camouflage material for use as protection against radar observation |
JPS61228032A (ja) * | 1985-04-01 | 1986-10-11 | Bridgestone Corp | 電波吸収用発泡体 |
US4621012A (en) * | 1984-11-15 | 1986-11-04 | Gunter Pusch | Camouflage net having a semiconductive layer |
RU2171442C1 (ru) * | 2000-04-10 | 2001-07-27 | Военный автомобильный институт | Широкодиапазонное маскировочное покрытие и способ его изготовления |
RU2280229C2 (ru) * | 2004-06-24 | 2006-07-20 | 15 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ им. Д.М. Карбышева (15 ЦНИИИ МО РФ им. Д.М. Карбышева) | Широкополосное радиопоглощающее маскировочное покрытие и способ его изготовления |
RU2606350C1 (ru) * | 2015-05-19 | 2017-01-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ) | Защитное покрытие на основе полимерного композиционного радиоматериала |
-
2017
- 2017-06-05 RU RU2017119454A patent/RU2671749C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4528229A (en) * | 1983-03-14 | 1985-07-09 | Willi Gottlieb | Camouflage material for use as protection against radar observation |
US4621012A (en) * | 1984-11-15 | 1986-11-04 | Gunter Pusch | Camouflage net having a semiconductive layer |
JPS61228032A (ja) * | 1985-04-01 | 1986-10-11 | Bridgestone Corp | 電波吸収用発泡体 |
RU2171442C1 (ru) * | 2000-04-10 | 2001-07-27 | Военный автомобильный институт | Широкодиапазонное маскировочное покрытие и способ его изготовления |
RU2280229C2 (ru) * | 2004-06-24 | 2006-07-20 | 15 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ им. Д.М. Карбышева (15 ЦНИИИ МО РФ им. Д.М. Карбышева) | Широкополосное радиопоглощающее маскировочное покрытие и способ его изготовления |
RU2606350C1 (ru) * | 2015-05-19 | 2017-01-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ) | Защитное покрытие на основе полимерного композиционного радиоматериала |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2725755C1 (ru) * | 2020-01-31 | 2020-07-06 | Александр Николаевич Шалыгин | Машиночитаемая идентификационная метка на основе аморфного микропровода для бумажного листового материала на целлюлозной основе |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Chakradhary et al. | Design of frequency selective surface-based hybrid nanocomposite absorber for stealth applications | |
Baskey et al. | Metamaterial structure integrated with a dielectric absorber for wideband reduction of antennas radar cross section | |
Wanasinghe et al. | A review on recent advancement of electromagnetic interference shielding novel metallic materials and processes | |
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 | |
Mehdipour et al. | Carbon nanotube composites for wideband millimeter-wave antenna applications | |
Baskey et al. | Design of flexible hybrid nanocomposite structure based on frequency selective surface for wideband radar cross section reduction | |
Jalali et al. | Electromagnetic shielding of polymer–matrix composites with metallic nanoparticles | |
CA1341340C (en) | Electromagnetic radiation absorptive coating composition containing metal coated microspheres | |
CN105820796A (zh) | 负载磁性合金的多孔碳球复合吸波材料的制备方法 | |
Mehdipour et al. | Full-composite fractal antenna using carbon nanotubes for multiband wireless applications | |
RU2007149614A (ru) | Пористые материалы с внедренными наночастицами, способы их изготовления и применения | |
KR101771899B1 (ko) | 전자파 차폐용 금속/탄소 하이브리드 입자의 제조방법, 그 제조방법으로 제조된 입자 및 기재의 코팅방법 | |
CN108795379A (zh) | 一种三维网状多壁碳纳米管/镍铁氧体复合吸波材料的制备方法 | |
WO2009024759A2 (en) | Composite material | |
CN107564656A (zh) | 一种微波铁氧体复合材料及其制备工艺 | |
US6452564B1 (en) | RF surface wave attenuating dielectric coatings composed of conducting, high aspect ratio biologically-derived particles in a polymer matrix | |
RU2671749C1 (ru) | Композитное радиопоглощающее покрытие | |
Wei et al. | Microwave absorption property of plasma spray W-type hexagonal ferrite coating | |
US11910584B2 (en) | Composite material | |
Albert et al. | Review on recent progress in epoxy‐based composite materials for Electromagnetic Interference (EMI) shielding applications | |
Elmobarak et al. | Flexible patch antenna array operating at microwaves based on thin composite material | |
Reyes-Vera et al. | Development of an improved response ultra-wideband antenna based on conductive adhesive of carbon composite | |
Patil et al. | 3D-printed dual-band energy harvester for WSNs in green IoT applications | |
Wang et al. | Thin films and/or coating for electromagnetic interference and stealth | |
Pa et al. | High frequency characterization of conductive inks embedded within a structural composite |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190606 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210910 |