Патент на изобретение №2284598
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) МАГНИТОМЯГКАЯ ТКАНЬ
(57) Реферат:
Изобретение относится к текстильным материалам и может быть использовано для изготовления магнитных систем, а также для экранирования электромагнитного излучения. Магнитомягкая ткань в качестве магнитомягкого материала содержит смесь порошков сплава альсифер с размером частиц 5…10 мкм и магнитомягкого Mn-Zn-феррита с размером частиц 50…100 мкм со связующим полимером. Ткань – основа выполнена из лавсана по текстильной технологии, при этом содержание компонентов составляет, мас.%: нити лавсана 30-20; связующий полимер 15-20; порошок магнитомягкого феррита 15-20; порошок сплава альсифер 30-50. Техническим результатом изобретения является получение гибкого магнитного материала, обеспечивающего экранирование внешнего сверхвысокочастотного электромагнитного излучения в режиме ферромагнитного резонанса. 1 табл.
Изобретение относится к текстильным материалам и может быть использовано в различных отраслях техники и технологии для изготовления магнитных систем, а также для экранирования электромагнитного излучения. Известен электромагнитный материал [1], содержащий (80-95)% ферромагнитного порошка, (5-20)% термореактивной смолы в виде порошка и (0,1-1,0)% желатообразователя для металла. Изделиям из указанной смеси характерны высокая механическая прочность и большое значение начальной магнитной проницаемости. Однако данный материал имеет и недостатки: его начальная и максимальная магнитные проницаемости уступают соответствующим характеристикам современных магнитомягких материалов, например альсиферу (сплав Fe-Si-Al); из него невозможно изготовить изделия методами деформирования и швейной технологии, т.к. он не обладает достаточной гибкостью, его неупругая деформация перед разрушением незначительна. Наиболее близким к предлагаемому материалу является эластичный композиционный материал на основе каучука [2]. В состав данного материала входит натуральный или синтетический каучук (30-75) частей по массе, порошок железа, его магнитный оксид или феррит (10-40) частей по массе, а остальное пластификатор, смешивающий агент и другие примеси. Материал обладает способностью закономерно изменять размеры и форму под воздействием магнитного поля. Недостатки этого материала следующие: низкое значение начальной и максимальной магнитной проницаемости, а также намагниченности и остаточной индукции, наличие микроструктурных, а также фазовых неоднородностей и, как следствие, неоднородности по свойствам в различных микрозонах, обуславливающих рассеяние магнитного поля. Технический результат, обусловленный использованием предлагаемого изобретения, состоит в получении гибкого магнитомягкого материала с повышенными магнитными характеристиками и возможностью управления этими характеристиками материала посредством внешнего магнитного поля, обусловив, например, экранирование внешнего сверхвысокочастотного электромагнитного излучения в режиме ферромагнитного резонанса. Данный технический результат достигается за счет того, что магнитомягкая ткань, содержащая полимерную основу и порошок магнитомягкого материала, согласно изобретению образована смесью порошков из магнитомягкого сплава альсифер с размером частиц 5…10 мкм и магнитомягкого феррита с размером частиц 50…100 мкм, а основа выполнена из нитей лавсана, при следующем соотношении компонентов ткани, мас.%:
Сплав альсифер обладает высоким значением магнитной проницаемости, например максимальное значение Примеры конкретного осуществления Пример 1. Получена ферромагнитная ткань, матрицей которой является ткань полотняного переплетения, изготовленная из лавсана по традиционной текстильной технологии. Линейная плотность нитей основы и утка составляла 40 текс. Плотность укладки основных и уточных нитей равна 1500 на один метр. В качестве магнитомягкого наполнителя выбрана смесь порошков сплава альсифер с размером частиц 5…10 мкм и марганцево-цинкового феррита с размером частиц 50…100 мкм. Содержание компонентов ткани, мас.%:
Полученная ткань превосходит прототип по значению (см. таблицу): начальной магнитной проницаемости в 8 раз, показателю экранирования электромагнитного излучения при частоте 109…1010 Гц в 8,6 раз, сопротивления распространению трещины и гибкости в 2,2…2,4 раз. Пример 2. Изготовлена ткань, основа которой была изготовлена из нитей лавсана, как и в случае примера 1. Содержание компонентов было таким, мас.%: нити лавсана 30%; связующий полимер 20%; порошок Mn-Zn-феррита 20%, порошок сплава альсифер 40%. Как видно из таблицы, снижение содержания порошка сплава альсифер и сравнение с примером 1 не привело к существенным изменениям свойств полученной ткани. Пример 3. В этом варианте ткани, по сравнению с примером 2, более высокое содержание магнитомягких материалов при пониженном содержании лавсана и связующего полимера. Это обусловило снижение гибкости и прочности при наличии надрыва, но позволило повысить начальную магнитную проницаемость и показатель экранирования электромагнитного излучения (см. таблицу). Содержание магнитомягких порошков выбирают в зависимости от функционального предназначения ткани. Количество связующего полимера выбирают таким, чтобы обеспечить сцепление порошка с тканью, долю нитей лавсана определяют, исходя из необходимости достижения соответствующей «емкости» ткани по количеству вводимого порошка. Источники информации 1. ЕПВ 0225392, H 01 F 1/02, опубл. 16.06.87. 2. Патент Российской Федерации 2157013, 7 P 01 F 1/113, опубл. 27.09.2000.
Формула изобретения
Магнитомягкая ткань, содержащая полимерную основу и порошок магнитомягкого материала, отличающаяся тем, что в качестве магнитомягкого материала используют смесь порошков из сплава альсифер с размером частиц 5÷10 мкм и магнитомягкого феррита с размером частиц 50÷100 мкм со связующим полимером, а основа выполнена из нитей лавсана, при этом соотношение компонентов ткани по массе следующее, %:
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 29.12.2006
Извещение опубликовано: 20.06.2008 БИ: 17/2008
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

max у этого сплава с оптимальным содержанием кремния, алюминия и железа может достигать уникально большого значения – 3800000. Начальная магнитная проницаемость
сплава альсифер примерно в 1,5 раза выше по сравнению с