Патент на изобретение №2343173

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2343173 (13) C1
(51) МПК

C08L63/02 (2006.01)

H01Q17/00 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 08.09.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2007141443/04, 07.11.2007

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

07.11.2007

(46) Опубликовано: 10.01.2009

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2294347, C1, 27.02.2007. SU 1786567, A1, 07.01.1993. JP 2001-053487, A, 23.02.2001.

Адрес для переписки:

140180, Московская обл., г. Жуковский, Гагарина, 3, Открытое акционерное общество “Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова”, ген.директору Ю.И.Белому

(72) Автор(ы):

Чувилина Любовь Федоровна (RU),
Симунова Светлана Сергеевна (RU),
Брызгалина Галина Владимировна (RU),
Сомкин Александр Сергеевич (RU),
Зайченко Иван Иванович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество “Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова” (RU)

(54) ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИИ

(57) Реферат:

Изобретение относится к полимерной композиции, которая может быть использована для поглощения высокочастотной энергии в СВЧ-устройствах. Полимерная композиция включает следующие компоненты при их соотношении, мас.ч.: 75-85 эпоксидной диановой смолы ЭД-20 в качестве полимера, 19-21 титанкремнийорганического олигомера – продукта ТМФТ, 43-49 триглицидилового эфира полиоксипропилентриола Лапроксид 703, 10-12 триглицидилового эфира полиоксипропилентриола Лапроксид 301, 30-34 этилендиаминометилфенола АФ-2, 30-34 низкомолекулярной полиамидной смолы ПО-300, 15-17 полигидросилоксановой жидкости 136-41, 1,5-1,7 пенорегулятора Пента-483, 1,5-1,7 катализатора К-1, 60-80 карбонильного железа в качестве поглощающего наполнителя. Изобретение позволяет уменьшить плотность при сохранении волны затухания сигнала СВЧ в пределах (3.4-3.6)дБ, обеспечить адгезию к разнородным материалам и устойчивость формы к воздействию ударных и вибрационных нагрузок до 10g. 2 табл.

Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано для поглощения высокочастотной энергии в СВЧ-устройствах.

Известны поглощающие материалы [ОСТ 107.46007.006-92 Материалы для объемных поглотителей высокочастотной энергии] на основе карбонильного железа [ГОСТ 13610] и эпоксидной диановой смолы ЭД-16 [ГОСТ 10587], полиуретана [диэтиленгликольуретан технический ТУ 6-03-388]. Однако они имеют недостаточный интервал рабочих температур (-60÷+150), большую плотность от 3.4-3.6 г/см3 (в зависимости от рецептуры). Известен радиопоглощающий материал [RU №2275719 С1, опубл. 27.04.2006] на основе пенополиуретана, состоящий из 82.23-88.47 м/ч пенополиуретана и углерода технического – остальное.

Однако он, несмотря на низкую плотность – 0.4 г/см3, выдерживает испытания на воздействие повышенной температурной среды +80°С, нетехнологичен, т.к. температура его отверждения при +200°С в течение 2 часов, затем 220°С – 5 часов, т.е. его невозможно использовать в полевых условиях.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полимерной композиции для поглощения высокочастотной энергии является полимерная композиция [RU №2294347 С1, опубл. 27.02.2007] следующего состава, в массовых частях: каучук низкомолекулярный диметилсилоксановый СКТН 15-25, порошок альсиферовый фракции не >63 мкм – 75-85, катализатор холодного отверждения №68-0.6-1.0. Однако он хотя и обеспечивает достаточное затухание волны сигнала СВЧ (3.45 -3.50) дБ, имеет большую плотность – 4.45 г/см3, отсутствие адгезии к разнородным материалам. При воздействии ударных и вибрационных нагрузок до 10g без дополнительных конструктивных элементов (корпусов, кожухов и т.п.), формонеустойчив.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является уменьшение плотности при сохранении волны затухания сигнала СВЧ в пределах (3.4-3.6) дБ, обеспечение адгезии к разнородным материалам и устойчивости формы к воздействию ударных и вибрационных нагрузок до 10g.

Сущность заявленного изобретения заключается в том, что предлагаемая полимерная композиция для поглощения высокочастотной энергии содержит в своем составе эпоксидную диановую смолу ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), титанкремнийорганический олигомер – продукт ТМФТ общей формулы Ti {[OSi(СН3)(С6Н5)]2-5ОН}4 (ТУ 6-02-933-74), триглицидиловые эфиры полиоксипропилентриола Лапроксид 703 (ТУ2226-029-10488057-98) и Лапроксид 301 (ТУ2226-337-10488057-97), этилендиаминометилфенол АФ-2 (ТУ2494-511-00203521-94), низкомолекулярную полиамидную смолу ПО-300 (ТУ2224-092050342-39-96), полигидросилоксановую жидкость 136-41 (ГОСТ 10834-76), пенорегулятор Пента-483, представляющий собой поверхностно-активное вещество на основе оксиалкиленметилсилоксановых блоксополимеров (ТУ 2483-026-402450042-2004), поглощающий наполнитель – карбонильное железо [ГОСТ 13610] и катализатор К-1 марки А (ТУ 6-02-1-011-89) – раствор дибутилдилаурата олова (ТУ 6-02-1-002-86) в этилсиликате-32 (ТУ 6-02-895-86) в соотношении 1:1, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Эпоксидная диановая смола ЭД-20 75-85
Титанкремнийорганический олигомер – продукт ТМФТ 19-21
Лапроксид 703 43-49
Лапроксид 301 10-12
Этилендиаминометилфенол АФ-2 30-34
Низкомолекулярная полиамидная смола ПО-300 30-34
Полигидросилоксановая жидкость 136-41 15-17
Пенорегулятор Пента-483 1.5-1.7
Катализатор К-1 1.5-1.7
Карбонильное железо 60-80

Полимерная композиция изготавливается следующим образом. Взвешиваются компоненты в последовательности: эпоксидная диановая смола ЭД-20, затем карбонильное железо, тщательно перемешивают и затем вводят последовательно титанкремнийорганический олигомер – продукт ТМФТ, Лапроксид 703, Лапроксид 301, пенорегулятор Пента-483, полиамидную смолу ПО-300, этилендиаминометилфенол АФ-2, полигидросилоксановую жидкость 136-41 и катализатор К-1.Смесь тщательно перемешивается и отверждается при 25±10°С не менее 24 часов, затем при 100°С – 1 час, затем при 150±10°С – 2 часа.

В табл.1 приведены составы полимерной композиции для поглощения высокочастотной энергии по изобретению.

Таблица 1
№ пп Компоненты Пример 1 Пример 2 Пример 3
1. Эпоксидная диановая смола ЭД-20 75 80 85
2. Титанкремнийорганический 19 20 21
олигомер – продукт ТМФТ
3. Лапроксид 703 43 46 49
4. Лапроксид 301 10 11 12
5. Этилендиаминометилфенол АФ-2 30 32 34
6. Низкомолекулярная полиамидная 30 32 34
смола ПО-300
7. Полигидросилоксановая жидкость 15 16 17
136-41
8. Пенорегулятор Пента-483 1.5 1.6 1.7
9. Катализатор К-1 1.5 1.6 1.7
10. Карбонильное железо 60 70 80

Указанный оптимальный диапазон компонентов композиции для поглощения высокочастотной энергии выбран таким образом, что за счет получения однородной структуры и низкой плотности обеспечивается необходимая плотность, адгезия к разнородным материалам и высокая стойкость к механическим нагрузкам – ударным и вибрационным.

В табл.2 приведены свойства заявленной композиции для поглощения высокочастотной энергии и композиции по патенту №2294347.

Таблица 2
№пп Показатели По патенту №2294347 Пример 1 Пример 2 Пример 3
1. Затухание волны сигнала СВЧ, дБ 3.45+3.6 3.45 3.5 3.5
2. Плотность, г/см3 4.45 0.3 0.35 0.4
3. Адгезия к разнородным отсутствует
материалам имеется имеется имеется
4. Устойчивость к
воздействию ударных и не устойчива формоустойчива формоустойчива формоустойчива
Вибрационных
нагрузок до 10g без
дополнительных
Элементов

Как видно из данных, приведенных в табл.2, предлагаемая полимерная композиция для поглощения высокочастотной энергии при сохранении затухания волны сигнала СВЧ имеет ряд преимуществ:

– более низкую плотность («0.3÷0.4» против «4.45 г/см3»), что важно для бортовой аппаратуры летательных аппаратов;

– имеет адгезию к разнородным материалам («имеется» «против» «отсутствует»)

– обладает устойчивостью к воздействию ударных и вибрационных нагрузок до 10g без дополнительных элементов («формоустойчива» «против» «неустойчива»).

Формула изобретения

Полимерная композиция для поглощения высокочастотной энергии, включающая полимер, поглощающий наполнитель и катализатор, отличающаяся тем, что в качестве полимера содержит эпоксидную диановую смолу ЭД-20, в качестве поглощающего наполнителя карбонильное железо, в качестве катализатора – катализатор К-1, дополнительно титанкремнийорганический олигомер – продукт ТМФТ, триглицидиловые эфиры полиоксипропилентриола Лапроксид 703 и Лапроксид 301, этилендиаминометилфенол АФ-2, низкомолекулярную полиамидную смолу ПО-300, полигидросилоксановую жидкость 136-41, пенорегулятор Пента-483 при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

эпоксидная диановая смола ЭД-20 75-85
титанкремнийорганический
олигомер – продукт ТМФТ 19-21
триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола
лапроксид 703 43-49
триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола
лапроксид 301 10-12
этилендиаминометилфенол АФ-2 30-34
низкомолекулярная полиамидная смола ПО-300 30-34
полигидросилоксановая жидкость 136-41 15-17
пенорегулятор Пента-483 1,5-1,7
катализатор К-1 1,5-1,7
карбонильное железо 60-80

Categories: BD_2343000-2343999