[go: up one dir, main page]

RU2012145091A - Материал, поглощающий электромагнитные волны - Google Patents

Материал, поглощающий электромагнитные волны Download PDF

Info

Publication number
RU2012145091A
RU2012145091A RU2012145091/07A RU2012145091A RU2012145091A RU 2012145091 A RU2012145091 A RU 2012145091A RU 2012145091/07 A RU2012145091/07 A RU 2012145091/07A RU 2012145091 A RU2012145091 A RU 2012145091A RU 2012145091 A RU2012145091 A RU 2012145091A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composite material
composition
particles
domain
range
Prior art date
Application number
RU2012145091/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2561453C2 (ru
Inventor
Павел Евгеньевич Александров
Original Assignee
Павел Евгеньевич Александров
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 Павел Евгеньевич Александров filed Critical Павел Евгеньевич Александров
Priority to RU2012145091/07A priority Critical patent/RU2561453C2/ru
Publication of RU2012145091A publication Critical patent/RU2012145091A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561453C2 publication Critical patent/RU2561453C2/ru

Links

Landscapes

  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Материал, поглощающий электромагнитные волны в широком диапазоне частот ЭМ волн вплоть до ближайшей границы инфракрасного частотного диапазона, представляет собой особое состояние композиционного материала заданного состава, связанное с количественным и качественным составом, обладает минимальным входным сопротивление падающей электромагнитной волны, отсутствием отраженного сигнала и локальными значениями Bs изменяющимися в диапазоне от 7000 Гс до 100000 Гс, также как и состав композиционного материала обеспечивают реализацию способа поглощения и рассеяния электромагнитной волны на частицах ферримагнетиков, находящихся в соответствующей среде, в условиях ферримагнитного резонанса на локальных полях Hintr, изменяющихся в диапазоне от 7000 Э до 100000 Э; и является суперпозицией, как минимум трех материальных физических сред, состоящий из полимера, пластификатора, наноструктурированого Fe, диспергированных частиц ферримагнетиков как монодоменных так и не монодоменных, диспергированных частиц магнитного материала Fe-Nd-B;особое состояние композиционного материала обеспечивает достижение особых макроскопических физических свойств на объемных образцах композиционного материала в результате сохранения индивидуальности физико-химических свойств каждого порошкового ингредиента, составляющего композиционный материал, относительно уровня свойств соответствующего объемного материала, и аддитивным их наложением в объемах соизмеримых со средними размерами частиц ферримагнетиков активно поглощающих ЭМ волны, статистически однородно, равномерно и непрерывно распределенных в объеме композиционного материала;

Claims (1)

  1. Материал, поглощающий электромагнитные волны в широком диапазоне частот ЭМ волн вплоть до ближайшей границы инфракрасного частотного диапазона, представляет собой особое состояние композиционного материала заданного состава, связанное с количественным и качественным составом, обладает минимальным входным сопротивление падающей электромагнитной волны, отсутствием отраженного сигнала и локальными значениями Bs изменяющимися в диапазоне от 7000 Гс до 100000 Гс, также как и состав композиционного материала обеспечивают реализацию способа поглощения и рассеяния электромагнитной волны на частицах ферримагнетиков, находящихся в соответствующей среде, в условиях ферримагнитного резонанса на локальных полях Hintr, изменяющихся в диапазоне от 7000 Э до 100000 Э; и является суперпозицией, как минимум трех материальных физических сред, состоящий из полимера, пластификатора, наноструктурированого Fe, диспергированных частиц ферримагнетиков как монодоменных так и не монодоменных, диспергированных частиц магнитного материала Fe-Nd-B;
    особое состояние композиционного материала обеспечивает достижение особых макроскопических физических свойств на объемных образцах композиционного материала в результате сохранения индивидуальности физико-химических свойств каждого порошкового ингредиента, составляющего композиционный материал, относительно уровня свойств соответствующего объемного материала, и аддитивным их наложением в объемах соизмеримых со средними размерами частиц ферримагнетиков активно поглощающих ЭМ волны, статистически однородно, равномерно и непрерывно распределенных в объеме композиционного материала; соответствующий композиционный материал обладает электронной проводимостью; проводимостью постоянного магнитного поля, причем значение магнитной индукции Br для макроскопических образцов композиционного материала, не менее 4000Гс; способен к перемагничиванию и, следовательно, способен к направленным изменениям спектральных характеристик поглощения падающих электромагнитных волн; контрольный образец композиционного материала неподвержен или слабо подвержен воздействию химических соединений инертных по отношению к используемому полимеру; неоднородность распределения величин действительных и мнимых диэлектрических и магнитных компонент в объеме композиционного материала, обуславливаемых дисперсностью используемых исходных ингредиентов и соотношением соответствующих физических характеристик, обеспечивают минимальное входное сопротивление падающей ЭМ волны и отсутствие отраженной ЭМ волны, в широком диапазоне частот; Неоднородность и неравномерность распределения направления и величин постоянных внутренних локальных магнитных полей Hintr, изменяющихся в диапазоне от 7000 Э до 100000 Э, обеспечивает протекание резонансных процессов поглощения ЭМ волны на частицах ферримагнитного материала в широком диапазоне частот вплоть до ближайшего инфракрасного диапазона; Способен быть приготовленным как покрытие, методами распыления суспензии, литьем и формованием объемных образцов;
    материал, поглощающий электромагнитные волны, являясь особым состоянием композиционного материала, обеспечивает реализацию известного физического эффекта поглощения ЭМ волн на частицах ферро- и ферримагнетиков, задан и как состав композиционного материала, включающий: наноструктурированное Fe, входит в состав композиционного материала в количестве от 0,5 вес.% до 9 вес.%, в исходном состоянии содержится в объеме субстанции растворяющей или пластифицирующей полимер, средний размер частиц во фракциях наноструктурированного железа изменяется от 50 nm до 300 nm, соотношение между весовыми количествами различных фракций наноструктурированного Fe в конечном композиционном материале, связано с физико-химическими свойствами полимерных материалов, растворителей и пластификаторов, в целом определяют химическую стойкость к различным воздействиям, другими словами, определяется качественными характеристиками исходных материалов, отличающихся для разных его производителей, присутствующих на мировом рынке; порошковую композицию из магнитного материала Nd-Fe-B, объемные образцы характеризуются магнитными свойствами: Br в диапазоне от 7000 Гс до 9000 Гс; Hc в диапазоне от 1000 Э до 7000 Э, входит в состав композиционного материала в количестве от 2 вес.% до 9 вес.%, исходный материал измельчается в шаровой мельнице для получения порошковой композиции, средний размер частиц изменяется от 0,5 мк до 2 мк и характеризуется гистограммой распределения частиц по размерам; Порошковую композицию ферримагнитных материалов входящую в состав композиционного материала в количестве от 5 вес.% до 9.вес %, состоит из порошков гексаферритов от 2 вес.% до 9 вес.%, причем особое место, в этом ряду занимают гексаферриты, так как обладают высоким значением поля Ha внутренней магнитокристаллической анизотропией и большим значением 4πMs, феррогранатов от 0 вес.% до 2 вес.% и феррошпинелей от 0 вес.% до 2.вес %, получаемых, соответственно методами спонтанной кристаллизации и методами спекания, используемыми в керамической технологии, порошки подвергают помолу, средний размер частиц изменяется от 0,5 мк до 2 мк, и характеризуются гистограммами распределения частиц по размерам; гексаферриты M-типа, (Sr,Ba)Fe12O19; Y-типа, (Ba,Sr)2Me2Fe12O22; W-типа, BaMe2Fe16O27; Z-типа, (Ва,Sr)3Me2Fe24O41.; порошковые композиции гексаферритов и их смешанных составов получают методами спонтанной кристаллизации из раствора-расплава, методами спекания оксидов и соответствующих промежуточных соединений, с последующим измельчением частиц, причем частицы гексаферритов являются кристаллическими фазами, характеризующиеся кристаллофизическими свойствами соответствующими их составу, монодоменные и немонодоменные; замещение в ферримагнитных подрешетках достигает не более 2 формульных единиц, массовое количество каждого ингредиента в порошковой композиции гексаферритов изменяется в пределах от 0 вес.% до 25 вес.%; феррогранаты Y3Fe5-xMexO12; порошковые композиции феррогрнатов и их смешанных составов получают методами спонтанной кристаллизации из раствора-расплава, методами спекания оксидов, с последующим измельчением частиц; частицы феррогранатов являются кристаллическими фазами, характеризующиеся кристаллофизическими свойствами соответствующими их составу, монодоменные и немонодоменные, замещение в ферримагнитных подрешетках достигает не более 1 формульной единицы; феррошпинели Fe1-yMelyFe2-xMe2xO4; порошковые композиции феррошпинелей и их смешанных составов получают методом спекания оксидов, с последующим измельчением частиц, частицы феррошпинелей являются кристаллическими фазами, характеризующиеся кристаллофизическими свойствами соответствующими их составу, монодоменные и немонодоменные, замещение в ферромагнитных подрешетках достигает не более 0,5 формульной единицы; полимеры: полиэтилен карбонат, поливинилхлорид, поливинилиденфторид, полипропилен или их сополимеры, растворяющийся в растворителях совместимых с другими ингредиентами композиции, растворителями: метил карбонат, этил карбонат, пропилен карбонат, этилен карбонат, ацетон и т.д. и пластификаторами: этилен карбонат, гексан и т.д., входит в состав композиционного материала в количестве не менее 73 вес.% и метод поглощения электромагнитных волн, реализующийся на активных центрах статистически равномерно и однородно распределенных в объеме материала в условиях задаваемых гиромагнитным соотношением ферримагнитного резонанса или в условиях когда магнитная восприимчивость принимает аномально высокие значения, в том числе и отрицательные, кроме того магнитостатические волны (МСВ) являются дополнительным источником рассеяния; направление и величина постоянных локальных магнитных полей Hintr, изменяется в диапазоне от 7000 Э до 100000 Э, неоднородно и неравномерно распределены в объеме материала, что и обуславливает, вместе с кристаллохимическим составом активных центров, собственно протекание резонансных процессов, процессов рассеяния МСВ в широком диапазоне частот вплоть до ближайшего инфракрасного диапазона.
RU2012145091/07A 2012-10-23 2012-10-23 Материал, поглощающий электромагнитные волны RU2561453C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145091/07A RU2561453C2 (ru) 2012-10-23 2012-10-23 Материал, поглощающий электромагнитные волны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145091/07A RU2561453C2 (ru) 2012-10-23 2012-10-23 Материал, поглощающий электромагнитные волны

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012145091A true RU2012145091A (ru) 2014-04-27
RU2561453C2 RU2561453C2 (ru) 2015-08-27

Family

ID=50515326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012145091/07A RU2561453C2 (ru) 2012-10-23 2012-10-23 Материал, поглощающий электромагнитные волны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561453C2 (ru)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3624681B2 (ja) * 1997-04-18 2005-03-02 松下電器産業株式会社 複合磁性材料およびその製造方法
RU2247760C1 (ru) * 2004-03-19 2005-03-10 Николаев Алексей Анатольевич Состав для поглощения электромагнитного излучения и способ получения состава
JP2006156543A (ja) * 2004-11-26 2006-06-15 Kenichi Machida 物理的混合によるナノ複合体磁性粒子の作製およびそれにより得られる電磁波吸収体
RU2336588C2 (ru) * 2006-07-03 2008-10-20 Наталья Евгеньевна Казанцева Магнитомягкий наполнитель и полимерный композиционный магнитный материал на его основе
TWI341854B (en) * 2006-11-01 2011-05-11 Chung Shan Inst Of Science The microwave absorbing materials
RU2414029C1 (ru) * 2010-02-01 2011-03-10 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Поглотитель электромагнитных волн

Also Published As

Publication number Publication date
RU2561453C2 (ru) 2015-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI666661B (zh) 六角板狀鐵氧體粉末及其製造方法,以及使用該鐵氧體粉末的樹脂組合物及成型體
TWI784956B (zh) 肥粒鐵粒子、樹脂組合物以及電磁波屏蔽材料
Xiao et al. Synthesis and physical properties of electromagnetic polypyrrole composites via addition of magnetic crystals
He et al. Low‐Temperature Sintering Li 2 MoO 4/Ni 0.5 Zn 0.5 Fe 2 O 4 Magneto‐Dielectric Composites for High‐Frequency Application
Shen et al. Sintering, microstructure and magnetic properties of low-temperature-fired NiCuZn ferrites doped with B2O3
JP2010260766A (ja) マグネトプランバイト型六方晶フェライトおよびそれを用いた電波吸収体
Wu et al. Tailoring magnetic properties of self-biased hexaferrites using an alternative copolymer of isobutylene and maleic anhydride
RU2012145091A (ru) Материал, поглощающий электромагнитные волны
Li et al. Characteristics of effective permeability and resonance frequency for barium-ferrite∕ epoxy composites
Kong et al. The effect of temperature on magnetic behavior of magnetite nanoparticles and its nanocomposites
Muntenita et al. Physical characterization of nano-ferrites modified epoxy resins
TWI778987B (zh) 用於電磁干擾(emi)應用之高載量複合物
JP6786025B1 (ja) 電波吸収体
Ghasemi et al. Influence of matching thickness on the absorption properties of doped barium ferrites at microwave frequencies
Hunyek et al. Electromagnetic and dynamic mechanical properties of extruded cobalt ferrite-polypropylene composites
Li et al. Structure and magnetic properties of CuO-substituted Co 2 Y hexaferrites for high frequency applications
Sirisathitkul et al. Dielectric and magnetic properties of polyvinylidene fluoride polymer composites highly loaded with nickel
Parsons et al. NiZn ferrite nanoparticles and their polymer composites for antenna miniaturization
Singh et al. Electromagnetic properties of Co-Zr substituted Ba-Sr ferrite-paraffin wax composite for EMC/EMI applications
Soloman et al. Cure characteristics and dielectric properties of magnetic composites containing strontium ferrite
JP2014192172A (ja) 電波吸収材
Wang et al. Tunable Electromagnetic and Microwave Absorption Properties of Ba 3 Co 2 Fe 24 O 41/P (VDF-TrFE) Composites
Saiduzzaman et al. The Effect of Cu On The Magnetic Properties Of Cu‐Substituted Ni‐Zn Ferrites
Ruskova Effect of External Magnetic Field on the Structure of Elastomeric Composite Layers Containing Barium and Strontium Hexaferrites
Wada et al. Preparation and evaluation of composite electromagnetic wave absorbers made of fine aluminum particles dispersed in polystyrene medium

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20141224

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20150421