Материал для электромагнитных экранов

 

Изобретение относится к электротехническим материалам, в частности к материалам для экранирования электромагнитного излучения, и может быть использовано в электротехнике, электронике и приборостроении . Целью изобретения является повышение эффективности экранирования и расширение рабочего диапазона частот. Предлагаемый материал содержит органическую связку и электропроводные слои, выполненные из аморфных ферромагнитных волокон длиной 0,02-1,8 мм и алюминиевых волокон длиной 0,005-1,8 м при следующем соотношении компонентов, мае. %: ферромагнитные аморфные волокна 10-70, алюминиевые волокна 8-60, органическая связка - остальное. Эффективность экранирования материала в диапазоне частот 10 кГц - 40 ГГц составляет 32-90 дБ. 8 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s С 22 С 1/09, Н 01 F 27/36

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4434785/02 (22) 26.06,89 (46) 23.03,92. Бюл. М 11 (72) В.И.Клюшин, Б,И.Назин, А.Ю.Пластинин, Ю.С.Раев, А.А.Скуридин и В.Ф.Шашен.ков (53) 621.763(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 621027, кл, Н 01 F 27/36, 23,04.77.

Патент США |ч 4474676, кл. Н 01 F 1/00, 6.11.85. (54) МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭКРАНОВ (57) Изобретение относится к электротехническим материалам, в частности к материалам для экранирования электромагнитного

Изобретение относится к электротехнике, в частности к материалам для экранирования электромагнитного излучения, и может быть использовано в электротехнике, электронике и приборостроении для решения задач электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и защиты от помех.

Целью изобретения является повышение эффективности экранирования и расширение рабочего диапазона частот.

Предложенный материал содержит органическую связку и электропроводные слои, выполненные из аморфных ферромагнитных волокон длиной 0,02 — 1,8 м и алюминиевых волокон длиной 0,005 — 1,8 м при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Ферромагнитные аморфные волокна 10 — 70

Алюминиевые волокна 8 — 60

Органическая связка Остальное

„„Я2„„1721111 А1 излучения, и может быть использовано в электротехнике, электронике и приборостроении. Целью изобретения является повышение эффективности экранирования и расширение рабочего диапазона частот.

Предлагаемый материал содержит органическую связку и электро проводные слои, выполненные из аморфных ферромагнитных волокон длиной 0,02 — 1,8 мм и алюминиевых волокон длиной 0,005 — 1,8 м при следующем соотношении компонентов, мас. j: ферромагнитные аморфные волокна fO — 70, алюминиевые волокна 8-60; органическая связка — остальное. Эффективность экранирования материала в диапазоне частот 10 кГц — 40 ГГц составляет 32 — 90 дБ. 8 табл.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Материал для электромагнитных экранов изготовляют теплым прессованием волокон аморфного ферромагнитного сплава на основе кобальта и волокон алюминия с органическим полимерным связующим. Связующим служит полиэтилен. Полученные листы электромагнитного экрана имеют толщину 3 мм и размер 500х500 мм. Изготовляют серию материалов при следующем соотношении компонентов, мас. : ферромагнитные аморфные волокна 50, волокна алюминия

20, полиэтилен 30.

Эффективность экранирования листовых образцов измеряют на радиотехнических стендах в диапазоне частот 1 кГц — 40

ГГц и определяют как

Эф.экран,=2019

Н2

1721111

Тэблица2

Та бли ца 1

Длина волокон алюминия, м

Эффекти вност ь экранирования, дБ

0,005 0,2 1,8

Эффект и вност ь экранирования,. дБ

14 72

14 72 73 где Н1 — напряженность падающего магнитного поля на материал;

Н вЂ” напряженность прошедшего магнитного поля.

Зависимость эффективности экранирования материала от длины волокон ферромагнитного аморфного сплава при длине волокон алюминия 0,2 м приведена в табл,1, а. зависимость эффективности экранирования материала от длины волокон алюминия при длине волокон ферромагнитного аморфного сплава 0,3 — в табл.2, Измерения эффективности работы материала проводят на частоте 100 кГц в ближнем магнитном поле.

Пример 2. Материал в виде листов

500х500 мм и толщиной 3 мм изготовляют по примеру 1, Материл содержит волокна ферромагнитного аморфного сплава и волокна алюминия длиной 0,3 и 0,2 м соответственно. Зависимость эффективности экранирования материала от содержания ферромагнитных волокон аморфного сплава при содержании волокон алюминия в количестве 20 мас,% приведена в табл. 3. а зависимость эффективности экранирования материала от содержания волокон алюминия при содержании волокон аморфного сплава 30 мас.% — в табл.4. Измерения эффективности экранирования проводят на частоте 100 кГц в ближнем магнитном поле.

Пример 3. Образцы материала в виде листов размером 500х500 мм и толщиной 4 мм изготовляют по примеру 1. Соотношение компонентов материала составляет, мас.%: волокна ферромагнитного аморфного сплава на основе железа 50, волокна алюминия

30. полиэтилен 20. Длина волокон аморфного сплава и алюминия 0,8 м. В образце 1 волокна алюминия и аморфного сплава образовывают токопроводящий слой, В образце 2 два электропроводных слоя волокон алюминия чередуются с тремя электропроводными слоями аморфного сплава. ОбраДлина волокон аморфного сплава, м 0,02 О,) 1,8 зец 3 был выполнен в виде листа толщиной

4 мм согласно прототипу. В табл.5 дана сравнительная характеристика эффективности экранирования указанных образцов и

5 прототипа в диапазоне частот 10 кГц — 40

ГГц, Пример 4. Образцы материала изготовляют с применением в качестве связки поливинилхлоридной пленки. Результаты

10 испытаний приведены в табл,6, Пример 5. Образцы материала изготовляют с применением в качестве связки пленочного клея ВК вЂ” 3, Результаты испытаний приведены в табл.7.

15 Пример 6. Образцы материала изготовляют с использованием в качестве связующего эпоксидной смолы. Результаты испытаний приведены в табл.8.

По сравнению с прототипом изобрете20 ние обеспечивает следующие преимущества: — увеличение эффективности экранирования в низкочастотной области; — расширение рабочего диапазона час25 тот.

Формула изобретения

Материал для электромагнитных экранов, содержащий аморфные ферромагнит30 ные волокна и органическую связку, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения эффективности экранирования и расширения рабочего диапазона частот, он дополнительно содержит алюминиевые волокна

35 длиной 0,005 — 1,8 м, аморфные ферромагнитные волокна длиной 0,02 — 1,8 м, при этом аморфные ферромагнитные и алюминиевые волокна расположены в органической связке при следующем соотношении компонен40 тов материала, мас. : ферромагнитные аморфные волокна 10 — 70, алюминиевые волокна 8 — 60, органическая связка — остальное.

1721111

Та блица 4

Таблица 3

Содержание воло5 кон алюминия в материале,мас.Ф 8 40 60

Содержание ферромагнитных аморфных волокон о в материале,мас.6

Эффекти вност ь экранирования, дБ

1О 50 70

14 72 74

Эффективность экранирования,дБ 14 52 б1

Та блица 5

Образец Эффективность экранирования, дБ, при частоте поля материала 10 кГц 1 МГц 10 ИГц 100 МГц 1 ГГц 1О ГГц

73 85 >90

8б >90 >90

61

)90

)90

1 32

2 44

3 (про тотип) 10

58

25 38

Таблица 6

Характеристики компонентов в образцах

Эффективность зкранирования, дБ, при частоте поля

1ОО МГц

80 ггц

10 кГц

1О МГц

1 МГц

1 ГГц

Ф волокон алюминия

Ф волокон аморфного длина волокон алюминия,м сплава сплаваз м о,о5 о,ог 8 10

25 38

24

69 88

89 >90

90 )90

0,5 0,5 60 30

О,4 0,8 2о 7о

0,8 0,3 30 50

>90

>90

>90

71

>90

>90

>90

31

Таблица7

Эффективность зкранирования, дБ, при частоте поля

Характеристики компонентов в образцах

10 мгц

80 ггц

1ОО МГц

1 ГГц

10 кГц

l МГц

Ф волокон алюминия

0,04 о,6

0,9 о,оу

0,6

1,7

9 12

56 34

38 57

29

1>2

0,9 длина волокон алюминия, м длина волокон аморфного длина волокон аморфного сплава, м волокон аморфного спла ва

l5 26 . 37

46 72 90

73 88 >90

75 89 >90

44 69

)90 >90

)90 >90

)90 >90

1721111 таблица8

Эффективность экранирования,дБ,при частоте поля

Характеристики компонентов в матебивбе

10 кГц 1 МГц

100 МГц

80 ГГц кон алюминия сплава и

»б»

0,05

1,1

0,8

1,0

Составитель Т.Лунева

Техред М,Моргентал Корректор С.Шевкун

Редактор Т.Иванова

Заказ 929 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35. Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 длина волокон алюминия, м длина волокон аморфного

0,05

0 7

0,5

0,7

58

22

Ф волокон аморфного сплава

14

9

13 24

51 82

69 ее

74 90

38

)90

)90

)90

)90

>90

)90

)90

)99

)90

Материал для электромагнитных экранов Материал для электромагнитных экранов Материал для электромагнитных экранов Материал для электромагнитных экранов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве питающего трансформатора в аппаратуре автоматики, связи и вычислительной техники

Изобретение относится к электромашиностроению

Изобретение относится к электротехнике, а именно к малоемкостным трансформаторам, применяемым для гальванической развязки

Изобретение относится к элементам электротехнического оборудования и может быть использовано в радиоэлектронной аппаратуре

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для питания электронных пушек и других электрофизических приборов

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для применения в устройствах электропитания быстродействующих и высокочувствительных установок

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в трансформаторах для испытания комму- ,тационной аппаратуры и трансформаторов на стойкость при коротких замыканиях

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении отливок из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к металлургии и позволяет изготавливать фильтрующие элементы различной конфигурации с фиксированными размерами сторон ячейки

Изобретение относится к металлургии, в частности к матричным сплавам для получения композиционных материалов пропиткой армирующего графитового каркаса, работающих в агрессивных средах в качестве торцовых уплотнителей, вкладышей подшипников скольжения

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и сплавов и может быть использовано при приготовлении алюминиевых деформируемых сплавов, легированных марганцем

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и касается способа подготовки шихты для получения электротермических алюминиево-кремниевых сплавов карботермическим восстановлением оксидов алюминия и кремния до их элементов в рудовосстановительных печах

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к способам рафинирования и модифицирования их иможет, быть применено в производстве высококачественных отливок из цветных сплавов

Изобретение относится к защитным по- :крытиям расплава металла в кристаллизаторе при непрерывной или полунепрерывнойразливке, а именно к флюсам, уменьшающим тренИе слитка, теплоизолирующим поверхность'расплава в кристаллизаторе

Изобретение относится к металлургии, в частности к плавке и рафинированию расплавленного цинка и его сплавов, а также к нанесению цинковых покрытий горячим методом на стальные изделия

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано в электротехнической, электронной промышленности и машиностроении
Наверх