Полимерная композиция для поглощения высокочастотной энергии
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.
Реферат
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»).
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 |