RU2671749C1 - Композитное радиопоглощающее покрытие - Google Patents

Композитное радиопоглощающее покрытие Download PDF

Info

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
Application number
RU2017119454A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Сысоев
Елена Евгеньевна Шалыгина
Александр Николаевич Шалыгин
Алла Александровна Корнилова
Анатолий Александрович Гришкевич
Дмитрий Семенович Батинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
Priority to RU2017119454A priority Critical patent/RU2671749C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2671749C1 publication Critical patent/RU2671749C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q17/00Devices 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.
Figure 00000001
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)

  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.
RU2017119454A 2017-06-05 2017-06-05 Композитное радиопоглощающее покрытие RU2671749C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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