Поглотитель электромагнитных волн на основе гибридных нанокомпозитных структур

Использование: для обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, защиты от радиоизлучения и снижения радиолокационной заметности различных объектов. Сущность изобретения заключается в том, что поглотитель электромагнитных волн на основе гибридных нанокомпозитных структур состоит из слоев нетканого углеродосодержащего полимерного материала с малой плотностью, в которых концентрация углерода монотонно изменяется от слоя к слою, в качестве нетканого углеродосодержащего полимерного материала используют карбонизированный полиакрилонитрил, слои которого пропитаны суспензией, содержащей углеродные нанопористые микроволокна и многослойные углеродные наночастицы фуллероидного типа тороподобной формы, причем слои полиакрилонитрила карбонизированы до концентрации углерода от 1 мас.% до 99,999 мас.% с возрастанием от поверхностных к центральному слою. Технический результат: обеспечение возможности улучшения поглощающих свойств. 6 з.п. ф-лы, 1 табл.

 

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к поглотителям электромагнитных волн (ЭМВ), в том числе в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ), и может быть использовано для обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, защиты от радиоизлучений и снижения радиолокационной заметности различных объектов.

Многослойные поглотители электромагнитных волн (ПЭВ) условно делят на две группы.

К первой группе относятся ПЭВ, в структуре которых имеется большое число плоскопараллельных резистивных пленок, разделенных диэлектрическими слоями малой толщины.

Вторая группа состоит из многослойных ступенчатых ПЭВ, в которых электромагнитные параметры отдельных слоев структуры изменяются по определенному закону. При увеличении числа слоев структуры ступенчатый ПЭВ превращается в поглотитель градиентного типа или ПЭВ с распределенной проводимостью. Такие поглотители могут обладать большой широкополосностью при малой величине коэффициента отражения и небольшой толщине ПЭВ, однако являются наиболее сложными с точки зрения практического воплощения.

Известен поглотитель электромагнитных волн [RU 2119216, С1, H01Q 17/00, 20.09.1998], включающий расположенные на металлической подложке диэлектрик из двух слоев и расположенные на внешней поверхности каждого слоя решетки резонансных элементов, соответствующих длине волны согласования поглощаемого поддиапазона частот, а также N-2 дополнительных слоев диэлектрика с решетками резонансных элементов, при этом слои диэлектрика имеют переменную толщину, а их суммарная толщина меньше четверти максимальной длины волны согласования поглощаемых поддиапазонов частот, где N - число слоев диэлектрика.

Недостатками этого технического решения являются значительные весовые характеристики поглотителя и сложная технология его производства.

Кроме того, известны поглотители электромагнитных волн из радиопоглощающего материала [RU 2294948, C1, C09D 5/32, 10.03.2007], выполненные из наполнителя, в качестве которого использован нанопорошок магнитного сплава НК-29 (Ni - 29.13%, Со - 17.51%, Fe - остальное) и связующее - поливинилбутироль, который изготовлен путем нанесения радиопоглощающего материала на защищаемую поверхность в несколько слоев с промежуточной сушкой каждого слоя и помещением в один из слоев разрезных колец из электропроводящего материала, при этом по крайней мере, один из слоев радиопоглощающего покрытия изготавливают из композиционного материала с ферромагнитными свойствами, а сам слой обрабатывают в поле постоянного магнита так, что вектор напряженности магнитного поля лежит в плоскости покрытия.

Недостатками этого технического решения являются относительно узкая область применения и сложная технология изготовления и намагничивания.

К известным относятся и поглотители электромагнитных волн из радиопоглощающего материала [RU 2423761, C1, H01Q 17/00, 10.07.2011], полученного способом, включающим механическую обработку порошка оксидного гексагонального ферромагнетика с W-структурой в механоактиваторе при факторе энергонапряженности 20-40 g и последующее его смешение с эпоксидной смолой в соотношении, мас. %: оксидный гексагональный ферромагнетик - 65-90, эпоксидная смола - 10-35, при этом порошок делят на N партий, каждую из которых в отдельности обрабатывают в механоактиваторе в течение времени, необходимого для достижения условия, когда статическая магнитная проницаемость порошка µ1≥µ23µN, где 1, 2, 3N соответствует номеру слоя, затем слой, состоящий из порошка первой партии, смешанного с эпоксидной смолой, соединяют с металлической подложкой и к нему последовательно присоединяют следующие слои, состоящие из порошков других партий, также смешанных с эпоксидной смолой.

Недостатками этого технического решения являются его относительно высокие массо-габаритные характеристики и относительно большой коэффициент отражения.

Помимо указанных выше, известен поглотитель электромагнитных волн в виде радиопоглощающего покрытия [RU 2228565, C1, H01Q 17/00, 10.05.2004], включающего основу из, по меньшей мере, одного слоя переплетенных арамидных высокомодульных нитей с нанесенной на нити вакуумным напылением пленкой из гидрогенизированного углерода с вкрапленными в него ферромагнитными кластерами при следующем соотношении компонентов, мас. %: ферромагнитные кластеры 50-80, гидрогенизированный углерод - остальное.

Недостатком известного технического решения является анизотропия и нестабильность поглощающих свойств, обусловленные существованием зазоров между слоями.

Еще одним аналогом предложенного технического решения является поглотитель электромагнитных волн из радиопоглощающего материала [RU 2370866, C1, H01Q 17/00, 20.10.2009], включающего основу из, по меньшей мере, двух слоев переплетенных рядов нитей, скрепленных радиопрозрачным материалом, с нанесенной на каждый слой вакуумным распылением пленкой из гидрогенизированного углерода с вкрапленными в него частицами ферромагнитного материала, при этом направление переплетенных рядов нитей одного слоя тканого материала составляет с направлением переплетенных рядов нитей смежного слоя угол 60-120°, а содержание частиц ферромагнитного материала составляет от 5 мас. % в пленке, нанесенной на наружный слой переплетенных рядов нитей, до 85 мас. % в пленке, нанесенной на слой переплетенных рядов нитей, прилегающий к защищаемой поверхности.

Недостатком этого аналога является его относительно высокий коэффициент отражения и относительно узкий диапазон поглощаемых частот.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному является поглотитель электромагнитных волн [RU 127255, Ul, H01Q 17/00, G21F 1/12, 16.01.2013], содержащий диэлектрическое связующее - пенополиуретан и поглощающее электромагнитное излучение электропроводящее углеродное волокно, при этом он изготовлен в виде плоских панелей, концентрация углеродного волокна в которых монотонно увеличивается от лицевой стороны к тыльной, причем, пределы изменения концентрации подобраны таким образом, что поглотитель имеет одновременно низкие значения коэффициентов отражения и пропускания падающего электромагнитного излучения в широкой полосе сверхвысокочастотного диапазона.

Особенностями этого материала является то, что толщина панелей изменяется в пределах от 10,0 мм до 20,0 мм, масса 1 м3 от 25,0 кг до 100,0 кг, а электрическое сопротивление углеродного волокна составляет 0,025…0,03 Ом/см.

Недостатками наиболее близкого технического решения являются его относительно малый коэффициент поглощения, относительно высокие массо-габаритные характеристики и относительно узкий диапазон поглощаемых частот.

Задачей предлагаемого изобретения является увеличение коэффициента поглощения для более широкого диапазона частот, включая терагерцевый диапазон частот, при одновременном уменьшении массо-габаритных характеристик.

Требуемый технический результат заключается в улучшении поглощающих свойств путем увеличения коэффициента поглощения электромагнитных волн в более широком диапазоне частот при одновременном снижении массо-габаритных характерстик.

Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в поглотителе электромагнитных волн, состоящем из слоев нетканого углеродосодержащего полимерного материала с малой плотностью, в которых концентрация углерода монотонно изменяется от слоя к слою, согласно изобретению, в качестве нетканого углеродосодержащего полимерного материала используют карбонизированный полиакрилонитрил, слои которого пропитаны суспензией, содержащей углеродные нанопористые микроволокна и многослойные углеродные наночастицы фуллероидного типа тороподобной формы, причем, слои полиакрилонитрила карбонизированы до концентрации углерода от 1% масс до 99,999% масс с возрастанием от поверхностных к центральному слою.

Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что поглотитель электромагнитных волн содержит от 2 до 10 слоев нетканого углеродосодержащего полимерного материала.

Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что в качестве суспензии используют смеси углеродных наночастиц, взвешенные в водной среде.

Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что в качестве суспензии используют смеси углеродных наночастиц, взвешенные в водно-спиртовой среде.

Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что в качестве углеродных наночастиц используют углеродные нано- и микроволокна с концентрацией от 1% масс до 10% масс, с диаметром 50-10 мкм, с длиной волокон 10-500 мкм.

Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что в качестве углеродных наночастиц используют углеродные нано- и микроволокна с концентрацией от 1% масс до 10% масс, с диаметром 2-200 нм с многослойными углеродными наночастицами фуллероидного типа тороподобной формы с сроотношеннием радиусов тора и радиусов образующих тор элементов в диапазоне от 3:1 до 10:1 с концентрацией от 0,5% масс до 12% масс.

Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что суспензия содержит добавку в виде микро- и/или наночастиц оксидов лантаноидов с концентрацией от 0,5 до 3%.

Предложенный поглотитель электромагнитных волн состоит из слоев нетканого углеродосодержащего полимерного материала с малой плотностью, в которых концентрация углерода монотонно изменяется от слоя к слою, при этом в качестве нетканого углеродосодержащего полимерного материала используют карбонизированный полиакрилонитрил, слои которого пропитаны суспензией, содержащей углеродные нанопористые микроволокна диаметром 5-10 мкм с длиной волокон 10-500 мкм и диаметром перпендикулярных оси микроволокон пор в диапазоне от 2 до 200 нм с концентрацией от 1% масс до 20% масс и многослойные углеродные наночастицы фуллероидного типа тороподобной формы с соотношением радиусов тора и радиусов образующих тор труб в диапазоне от 3:1 до 10:1 с концентрацией от 0,5% масс до 15% масс, причем, слои полиакрилонитрила карбонизированы до концентрации углерода от 1% масс до 99,999% масс с возрастанием от поверхностных к центральному слою.

В предложенном поглотителе электромагнитных волн содержится, преимущественно, от 2 до 10 слоев нетканого углеродосодержащего полимерного материала, в качестве суспензии используют смеси углеродных наночастиц, взвешенные в водной или в водно-спиртовой среде, в качестве углеродных наночастиц используют астралены и/или углеродные нано- и микроволокна, а в качестве добавки в суспензию вводят микро- и/или наночастицы оксидов лантаноидов с концентрацией от 0,5 до 3%.

Предложенный поглотитель электромагнитных волн на основе гибридных нанокомпозитных структур обладает низким коэффициентом отражения в широком спектре углов падения для диапазона частот электромагнитного излучения от десятков ГГц до десятков ТГц. Он обладает малым удельным весом и состоит из нескольких, преимущественно от двух до десяти, слоев нетканого углеродосодержащего полимерного материала, например полиакрилонитрила, с градиентом концентрации карбонизированных волокон от 1% масс до 99,99% масс в сторону ее возрастания от поверхностных к центральному слою.

Слои нетканого углеродосодержащего полимерного материала пропитаны суспензией гибридных нанокомпозитных структур, содержащей смесь углеродных нанопористых микроволокон с концентрацией от 1% масс до 10% масс, диаметром 5-10 мкм с длиной волокон от 10-500 мкм диаметром в диапазоне от 2 до 200 нм с многослойными углеродными наночастицами фуллероидного типа тороподобной формы с соотношением радиусов тора и радиусов образующих тор элементов в диапазоне от 3 к 1 до 10 к 1, с концентрацией от 05% масс до 12% масс.

Поглотитель электромагнитных волн содержит от 2 до 10 слоев нетканого углеродосодержащего полимерного материала, в качестве суспензии используют водные, либо водно-спиртовые смеси с распределенными в них взвешенными углеродными наночастицами и дополнительно взвешенными микрочастицами магнитомягких высокодисперсных порошков. Суспензия может дополнительно содержать микро- и/или наночастицы оксидов лантаноидов.

Используется поглотитель электромагнитных волн следующим образом.

Мягкий и легкий окисленный карбонизированный нетканый полиакрилонитрил изгибается по форме защищаемой отражающей поверхности и приклеивается к ней полимерными, либо неорганическими клеями. При этом допускается защита внешней поверхности поглотителя радиопрозрачными защитными материалами.

Предложенный состав поглотителя обеспечивает существенное увеличение коэффициента поглощения для более широкого диапазона частот, включая гигагерцевый и терагерцевый диапазоны частот, относительно наиболее близкого технического решения. Это обусловлено тем, что гибридная смесь углеродных нанопоритых микроволокон с углеродными полиэдральными наночастицами фуллероидного типа тороподобной формы в указанных диапазонах концентраций обладает чрезвычайно высокими коэффициентами поглощения электромагнитных волн (до нескольких десятков см-1) в широком диапазоне частот - от десятков гигагерц до единиц терагерц.

Изложенное выше подтверждается результатами экспериментальных исследований, приведенных в таблице.

Градиентная концентрация наночастиц создается путем последовательной пропитки окисленных нетканых полиакрилонитрильных материалов суспензиями со снижающейся к поверхности концентрацией наночастиц и повышением подвижности и глубины пропитки при увеличении соотношения спирт-вода в пользу первого до уровня 80:20.

Таким образом, благодаря усовершенствованию известного технического решения, достигается требуемый технический результат, заключающийся в улучшении поглощающих свойств путем увеличения коэффициента поглощения электромагнитных волн в более широком диапазоне частот при одновременном снижении массо-габаритных характеристик.

1. Поглотитель электромагнитных волн на основе гибридных нанокомпозитных структур, состоящий из слоев нетканого углеродосодержащего полимерного материала с малой плотностью, в которых концентрация углерода монотонно изменяется от слоя к слою, отличающийся тем, что в качестве нетканого углеродосодержащего полимерного материала используют карбонизированный полиакрилонитрил, слои которого пропитаны суспензией, содержащей углеродные нанопористые микроволокна и многослойные углеродные наночастицы фуллероидного типа тороподобной формы, причем слои полиакрилонитрила карбонизированы до концентрации углерода от 1 мас.% до 99,999 мас.% с возрастанием от поверхностных к центральному слою.

2. Поглотитель по п. 1, отличающийся тем, что он содержит от 2 до 10 слоев нетканого углеродосодержащего полимерного материала.

3. Поглотитель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве суспензии используют смеси углеродных наночастиц, взвешенные в водной среде.

4. Поглотитель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве суспензии используют смеси углеродных наночастиц, взвешенные в водно-спиртовой среде.

5. Поглотитель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве углеродных наночастиц используют углеродные нано- и микроволокна с концентрацией от 1 мас.% до 10 мас.%, с диаметром 50-10 мкм, с длиной волокон 10-500 мкм.

6. Поглотитель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве углеродных наночастиц используют углеродные нано- и микроволокна с концентрацией от 1 мас.% до 10 мас.%, с диаметром 2-200 нм с многослойными углеродными наночастицами фуллероидного типа тороподобной формы с соотношением радиусов тора и радиусов образующих тор элементов в диапазоне от 3:1 до 10:1 с концентрацией от 0,5 мас.% до 12 мас.%.

7. Поглотитель по п. 1, отличающийся тем, что суспензия содержит добавку в виде микро- и/или наночастиц оксидов лантаноидов с концентрацией от 0,5 до 3%.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники, к материалам для поглощения электромагнитных волн, и может найти применение для повышения скрытности и уменьшения вероятности обнаружения радиолокаторами объектов морской, наземной, авиационной и космической техники, а также обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных и радиотехнических приборов и устройств.
Предложенное изобретение относится к технологии изготовления радиопоглощающих ферритов, которые находят все более широкое применение в безэховых камерах, для значительного снижения отражения радиоволн от стен.

Изобретение предназначено для авиационной, космической и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении объемных термостойких широкодиапазонных радиопоглощающих материалов (РПМ) для защиты от электромагнитного излучения.

Изобретение относится к поглотителям электромагнитных волн. Технический результат - создание слоистого поглотителя электромагнитных волн с коэффициентом поглощения по мощности не менее 99% в диапазоне частот 42-76 Гц и в видимой области.

Изобретение относится к защитным композиционным материалам на текстильной основе, которые используются в электро- и радиотехнике, медицине, военной технике, астрономии, строительной и бытовой технике.

Изобретение относится к области радиотехники. Устройство представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из нескольких слоев: наружного слоя, выполненного из диэлектрического материала, поглощающих внутренних слоев электропроводящей ткани, соединенных прослойками диэлектрического вещества, и тыльного слоя.

Изобретение относится к маскировке, в частности, к маскировочным покрытиям для упреждения обнаружения радиолокаторами противника воздушных и наземных объектов. Технический результат заключается в малой удельной массе поглощающего покрытия, низкой трудоемкости его изготовления в связи с простотой конструкции его исполнения, а также в улучшении аэродинамической поверхности защищаемого объекта.

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к радиопоглощающим покрытиям (РПП), и может быть использовано в сверхширокополосных антенных системах. Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие выполнено в виде многослойного металлополимероматричного композиционного материала, слои которого имеют различную толщину: первый слой, состоящий из частиц чешуйчатой формы размером от 5 до 25 мкм, толщиной от 2,0 до 3,0 мм, второй слой из частиц чешуйчатой формы размером от 3 до 10 мкм толщиной от 1,0 до 1,5 мм, третий слой из частиц сфероидальной формы размером от 1 до 5 мкм толщиной от 0,5 до 1,0 мм, четвертый слой из частиц сфероидальной формы размером 1 до 5 мкм толщиной от 1,0 до 2,0 мм, пятый слой из частиц сфероидальной формы размером от 1 до 5 мкм толщиной от 3,0 до 3,5 мм.

Изобретение относится к материалам для поглощения электромагнитных волн и может быть использовано для получения нанопористых углеродных микроволокон, предназначенных для создания эффективных неотражающих радиопоглощающих материалов, работающих в диапазоне от 50 ГГц до 4 ТГц.

Изобретение относится к лакокрасочным покрытиям, в частности к полимерным радиопрозрачным композициям, предназначенным для устранения поверхностных дефектов радиопрозрачных обтекателей из ПКМ, и может быть использовано в изделиях ГА и других конструкциях из ПКМ.

Изобретение относится к радиотехнике. Особенностью заявленного антенного поста является то, что металлические валы через редукторы и электромагнитную муфту сцепления соединены с возвратными электродвигателями, крепящимися к нижним бимсам, радиопрозрачные тяги, обеспечивающие продвижение радиопоглощающих транспарантов, прикреплены к металлическим катушкам с внутренней электромагнитной муфтой, обеспечивающей сцепление металлической катушки с металлическим валом, закрепленным на стойках верхнего бимса и вращающимся через редуктор посредством электродвигателя, расположенного на стойке верхнего бимса, включение/выключение электродвигателей осуществляется посредством концевых выключателей, при этом радиопоглощающие транспаранты могут быть сплошными или с вырезами для антенн, оставленных не экранированными для работы, а поверх радиопрозрачных панелей, области которых не перекрываются радиопоглощающими транспарантами, наклеиваются радиопоглощающие наклейки. Техническим результатом является снижение радиозаметности БМК и отсутствие парусности у устройства противодействия радиолокационному обнаружению плоских палубных надстроек корабля. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Летательный аппарат (10) с малой радиолокационной сигнатурой включает двигательную установку (18) для приведения в движение летательного аппарата (10), имеющего воздухозаборник (16) и сопловое отверстие (14), нишу (20, 24, 26), через которую предусмотрена возможность ввода других компонентов летательного аппарата (10) вовнутрь. Воздухозаборник (16), сопловое отверстие (14) и ниша (20, 24, 26) расположены только на первой стороне (12) летательного аппарата (10), вторая сторона (30) которого имеет меньшую радиолокационную сигнатуру, чем первая сторона (12). Способ эксплуатации летательного аппарата (10) включает полет в полетном положении, в котором вторая сторона (30) летательного аппарата указывает в направлении угрозы (36), противолежит первой стороне (12), на которой расположены сопловое отверстие (14), воздухозаборник (16) и ниша (20) полезного груза. Предусмотрен переход в полетное положение, в котором первая сторона (12) указывает в направлении угрозы, открывание ниши (20) полезного груза, сброс полезного груза из ниши (20) и ее закрывание. Группа изобретений направлена на уменьшение радиолокационной сигнатуры. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к конструкциям безэховых камер (БЭК), предназначенных для измерения диаграмм эффективной площади рассеяния (ЭПР) радиолокационных целей. Безэховая камера, выполненная в закрытом помещении, в котором внутренние стены, пол и потолок облицованы радиопоглощающим материалом, причем продольное сечение помещения выполнено в форме трапеции с горизонтальным основанием. При этом задняя торцевая стена помещения установлена под углом β=(90°-arc tg√ε), где ε - диэлектрическая проницаемость облицовочного радиопоглощающего материала. Технический результат заключается в устранении зеркального отражения радиоволн от задней торцевой стены БЭК. 1 ил.

Изобретение относится к антенной технике. Заявлен экран-параболоид для антенных измерений, состоящий из параболоида вращения, изготовленного из материала, хорошо отражающего электромагнитное излучение, и имеющий форму внутренней поверхности, обеспечивающую переотражение падающих электромагнитных волн вертикально вверх, с размещенными во внутренней полости, в фокусе параболоида вращения, места для установки исследуемой излучающей антенны и места для установки вспомогательной антенны, находящейся на необходимом удалении перпендикулярно оси параболоида вращения на уровне фокуса параболоида вращения, вблизи внутренней поверхности размещены два зеркала-ловушки, имеющие эллиптическую форму, обеспечивающую защиту исследуемой излучающей антенны и вспомогательной антенны от воздействия электромагнитного излучения, исходящего от исследуемой излучающей антенны, перенаправляя электромагнитное излучение в заданное направление. Техническим результатом является создание устройства, обеспечивающего исключение влияния переотражения на результаты антенных измерений. 6 ил.
Изобретение относится к антенной технике. При получении радиопоглощающего покрытия на защищаемую поверхность наносят радиопоглощающий материал в несколько слоев, при этом по крайней мере в одном из слоев создаются разрезные кольца из электропроводного материала толщиной более толщины скин-слоя. Причём создание разрезных колец осуществляют методом магнетронного напыления через металлическую маску, окна в которой имеют форму и размеры, соответствующие форме и размерам разрезных колец, а режим напыления выбирают из заданной толщины слоя электропроводного материала. Технический результат заключается в повышении технологичности способа изготовления радиопоглощающего покрытия, имеющего высокое поглощение в широком диапазоне длин волн (от долей мм до 2-3 десятков см). 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к технике защиты объектов от обнаружения с помощью радиолокационного излучения. Особенностью заявленного способа снижения радиолокационной заметности объекта является то, что плазменное образование создают с помощью высоковольтного коронного лавинно-стримерного импульсного разряда и осуществляют синхронизацию зондирующих импульсов РЛС и импульсов разряда путем приема зондирующих импульсов РЛС и изменения времени начала генерирования и периода следования импульсов разряда до момента совпадения во времени импульсов РЛС и импульсов разряда. Техническим результатом является расширение области применения способа и снижение энергозатрат. 6 ил.

Изобретение относится к летательным аппаратам. В воздушном канале (1) воздухозаборника самолета установлена противорадиолокационная решетка (6) под углом γ, составляющим от 30 до 90° относительно продольной оси канала. Воздушный канал (1) ограничен стенками воздухозаборника, а также подвижными панелями (2, 3). С одной стороны воздушный канал (1) открыт для поступления воздушного потока через вход (4) воздухозаборника, а с другой стороны от входа (4) воздушный канал (1) соединен с входным направляющим аппаратом (5). Длина l решетки, в направлении, параллельном продольной оси канала, зависит от диаметра воздушного канала в месте установки решетки (6) и находится в пределах от 0,3 до 0,6 диаметра d воздушного канала (1). Расстояние по продольной оси воздушного канала (1) от решетки до входного направляющего аппарата (5) составляет от 0,7 до 1,2 диаметра d канала (1). Изобретение снижает радиолокационную заметность воздухозаборника самолета путем увеличения радиопоглощающей и радиогасящей способности воздушного канала за счет удлинения его отражающих плоскостей. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области создания конструкционных радиопоглощающих материалов, которые используются для изготовления корпусных конструкций объектов техники двойного назначения. Композиционный радиопоглощающий конструкционный материал представляет собой единую монолитную композицию, состоящую из двухпакетного соединения - внешнего радиопоглощающего пакета, состоящего из многослойного композиционного синтетического тканевого наполнителя и клеевого связующего, и пакета из композиционного синтетического тканевого наполнителя и клеевого связующего, принимающего основную силовую прочностную нагрузку. Радиопоглощающий пакет получен путем внедрения в типовую композицию, состоящую из проклеенных слоев синтетического тканевого материала, пленок гидрогенизированного аморфного углерода с наночастицами 3d-металлов. Техническим результатом изобретения является создание композиционного радиопоглощающего конструкционного материала с низким коэффициентом отражения электромагнитного излучения в широком диапазоне частот с высокими прочностными, технологическими и эксплуатационными свойствами. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 2 пр.

Изобретение относится к получению нанокристаллического магнитомягкого порошкового материала для изготовления широкополосного радиопоглощающего композита. Способ включает измельчение аморфной ленты из магнитомягкого сплава на молотковой дробилке до частиц 3-5 мм и затем измельчение в высокоскоростном дезинтеграторе. Проводят термическую обработку полученных после измельчения на молотковой дробилке частиц с обеспечением снятия закалочных напряжений. Измельчение в дезинтеграторе ведут с получением порошка 100-200 мкм. Из полученного порошка отсеивают 30 мас.% порошка для изготовления первого слоя композита. Ведут термическую обработку оставшегося порошка 100-200 мкм для образования нанокристаллических предвыделений с последующим размолом в дезинтеграторе с получением порошка 50-100 мкм. Отсеивают 50 мас.% полученного порошка для изготовления второго слоя композита. Ведут термическую обработку оставшегося порошка 50-100 мм с обеспечением образования нанокристаллической структуры, после чего его размалывают в дезинтеграторе и отсеивают с получением порошка 1-50 мкм для изготовления третьего слоя композита. Обеспечивается получение трех фракций порошка за один технологический цикл и повышение эффективности измельчения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 2 пр.

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к радиопоглощающим покрытиям (РПП) электромагнитных волн (ЭМВ), и может быть использовано в сверхширокополосных антенных системах. Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие выполнено в виде семислойного покрытия на основе ферромагнитных металлополимероматричных композиционных материалов, слои которого имеют различную толщину. Первый слой - от 2,0 до 3,0 мм, второй слой - от 1,0 до 1,5 мм, третий слой - от 1,0 до 2,0 мм, четвертый слой - от 3,0 до 4,0 мм, пятый слой - от 2,0 до 3,0 мм, шестой слой - от 1,0 до 1,5 мм, седьмой слой - от 0,1 до 0,5 мм. При этом в каждом из первых пяти слоев в качестве наполнителя используется комплекс ферромагнитных частиц с различными формами и размерами: - в первом слое (частицы чешуйчатой формы) от 5 до 25 мкм, во втором слое (частицы чешуйчатой формы) от 3 до 10 мкм, в третьем слое (частицы сфероидальной формы) от 1 до 5 мкм, в четвертом слое (частицы сфероидальной формы) от 1 до 5 мкм, в пятом слое (частицы сфероидальной формы) от 1 до 5 мкм. Шестой слой покрытия является согласующим диэлектрическим слоем с пониженной диэлектрической проницаемостью, достигаемой за счет введения в полимерную матрицу стеклянных микросфер. Седьмой диэлектрический слой покрытия с малой толщиной является дополнительным согласующим слоем для высокочастотной области спектра и представляет собой полимерную матрицу с реологическими добавками. Использование РПП в составе системы сверхширокополосных спиральных антенн позволило уменьшить изрезанность диаграмм направленности сверхширокополосных спиральных антенн, размещенных на металлической платформе, до уровня 1,0-1,5 дБ, обеспечить работоспособность системы сверхширокополосных спиральных антенн в рамках технических требований. 1 ил.
Наверх