Сплав для антенн

 

Изобретение относится к металлургии, радиотехнике, телевидению и связи и используется для производства антенн телевидения, транзисторных радиоприемников и радиопередатчиков для геологов, нефтяников. Сплав по данному изобретению содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: никель 18-20, свинец 7-8, медь 1-1,2, ртуть 0,01, железо остальное. Введение в сплав Ni, Pb, Cu, ртути позволяет улучшить чувствительность антенны, уменьшить коррозию и повысить экономичность.

Изобретение относится к металлургии, радиотехнике, телевидению и связи, используется для производства антенн телевидения, транзисторных радиоприемников и радиопередатчиков для геологов, нефтяников и отдаленных сельских местностей. Известны сплавы для антенн на основе железа и никеля и алюминиевые антенны.

Недостаток заключается в том, что нет хороших сплавов с хорошей чувствительностью, так как сплавы для антенн телевидения, транзисторных приемников и радиопередатчиков должны иметь особые свойства.

Целью изобретения является повышение чувствительности, уменьшения коррозии и повышения экономичности антенн телевидения, транзисторных приемников и радиопередатчиков.

Для этого в состав сплава для антенн на основе железа, отличающийся тем, что с целью улучшения чувствительности антенн, уменьшения коррозии и повышения экономичности добавляется никель, свинец, медь, ртуть в следующем соотношении компонентов, мас.%: Никель 18-20 Свинец 7-8 Медь 1-1,2 Ртуть 0,01-0,01 Никель уменьшает коррозию, свинец повышает чувствительность антенн и уменьшает коррозию, медь повышает электропроводность и уменьшает коррозию, ртуть повышает чувствительность.

Примеры конкретного выполнения.

Сплав, состоящий из железа, никеля, свинца, меди и ртути.

Температура плавления железа 1535оС, плотность 7,87; свинец - 327оС, плотность 11,40; медь - 1083оС, плотность 8,94; никель - 1455оС, плотность 8,90. Ртуть - 39оС, плотность 13,60, температура плавления сплава 1535оС.

Состав, мас.%: Медь используется марки М1, электропроводимость 57-2, железо 8-10, свинец 5, никель 10, ртуть 1,06, при 15оС.

Электропроводность сплава 10,6 при 15оС электропроводность сплава повысилась на 1,6.

П р и м е р 1. Начальные значения компонентов, мас.%: Железо 73,99 Никель 18 Свинец 7 Медь 1 Ртуть 0,01 П р и м е р 2. Средние значения компонентов, мас.%: Железо 72,39 Никель 19 Свинец 7,5 Медь 1,1 Ртуть 0,01 П р и м е р 3. Граничные значения компонентов, мас.%: Железо 70,79 Никель 20 Свинец 8 Медь 1,2 Ртуть 0,01 Плавку производят при 1535оС, все компоненты: железо, никель, медь, свинец, ртуть, плавятся одновременно, плавку ведут до полного расплавления всех компонентов, а затем разливают в изложницы и прокатывают.

Коррозия металлов.

Коррозия в воздухе, воздух влажный. Скорость, мм/год Балл Железо 1,45 8 Медь 0,5 7 Никель 0,12 6 Свинец 0,012 6 Коррозия в морской воде. Скорость, мм/год Балл Железо 1,0 8 Медь 0,02 4 Свинец 0,0127 4 Никель 0,1 5 Коррозия сплава во влажном воздухе. Скорость, мм/год Балл Сплав 1,0 7 Коррозия сплава в морской воде. Скорость, мм/год Балл Сплав 0,8 6 Применение сплава.

П р и м е р 1. Применяется для производства антенн радиопередатчиков.

П р и м е р 2. Применяется для антенн транзисторных приемников.

П р и м е р ы 2 и 3. Применяется для антенн телевизоров.

Компоненты - свинец и ртуть, повышают электромагнитные свойства и чувствительность всех антенн, чувствительность антенн за счет введения свинца и ртути улучшилась на 50%.

Коррозия металлов сплава за счет введения никеля, свинца, меди уменьшилась со скорости 1,5 до 1,0 мм/год и составляет 33%, в морской воде с 1,1 до 0,8 мм/год, 30%. Электропроводность сплава повысилась с 9 до 10,6, повысилась на 1,6, составляет 16%; плотность сплава повысилась с 8 до 10,9, повысилась на 2,9, составляет 29%.

Для телевизоров: уменьшилась контрастность, помехи, экран стал более ясным и четким; для транзисторов - уменьшились помехи, звучание становится более четкое, для радиопередатчиков - слышимость стала лучше, помехи от грозовых разрядов уменьшились.

Компоненты - свинец и ртуть, повышают электромагнитные свойства и чувствительность всех антенн, чувствительность антенн улучшилась на 50%.

Коррозия сплава за счет введения никеля, свинца, меди, уменьшилась со скорости 1,5 до 1,0 мм/год и составляет 33%, во влажном воздухе коррозия уменьшилась, в морской воде также с 1,1 мм/год до 0,8 мм/год, 30%. Электропроводность сплава с 9 до 10,6, повысилась на 1,6, составляет 16%; плотность сплава повысилась с 8 до 10,9, повысилась на 2,9, составляет 29%.

В телевизорах уменьшилась контактность, уменьшились помехи, экран стал более ясным и четким; в транзисторах уменьшились помехи, не стало трещетки, звучание становится более четкое; в радиопередатчиках слышимость стала лучше, помехи от грозовых разрядов уменьшились.


Формула изобретения

СПЛАВ ДЛЯ АНТЕНН, содержащий железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит никель, свинец, медь, ртуть при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Никель 18 - 20
Свинец 7 - 8
Медь 1 - 1,2
Ртуть 0,01
Железо Остальное



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к металлургии, легкой промышленности, используется в пишевой промышленности для производства белой жести для рыбных консервов, мясных, овощных, для производства ложек, вилок, кружек, сковородок, емкостей для воды и молока

Изобретение относится к металлургии, в частности к электрошлаковой отливке или наплавке деталей

Изобретение относится к металлургии, конкретно к разработке инварных сплавов, используемых для криогенной техники, в приборостроении, геодезии, метрологии, а также для создания высокопрочных конструкций , не изменяющих свои размеры при измерении температуры от 10 до 500 К

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при производстве ферроникеля методом электроплавки окисленных никелевых руд

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению термобиметаллов из FE - NI сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к разработке составов сплавов для спаев со стеклом, обладающих повышенной морозостойкостью

Изобретение относится к области электротехники, в частности к магнитопроводам насыщающихся реакторов и импульсных трансформаторов

Изобретение относится к производству стали для магистральных трубопроводов для транспортировки природного газа, сырой нефти и т.п

Изобретение относится к системе для обработки, хранения и транспортировки газа при высоком давлении и криогенной температуре

Изобретение относится к системам хранения сжиженного природного газа под давлением (СПГД-топлива) от примерно 1035 до примерно 7590 кПа и при температуре от примерно -123 до примерно -62oС и подачи испаряющегося СПГД-топлива для сгорания в двигателе

Изобретение относится к системам наземной транспортировки находящегося под давлением сжиженного природного газа при давлении от примерно 1035 кПа до примерно 7590 кПа и при температуре от примерно -123oС до примерно -62oС

Изобретение относится к системам распределительных трубопроводных сетей для транспортировки сжатого сжиженного природного газа под давлением около 1035 - 7590 кПа и при температуре около -123 до около -62oС

Изобретение относится к сварке, в частности к дуговой сварке трубопроводов из высокопрочного чугуна, и может быть использовано в теплоэнергетике, нефтяной и газовой промышленности, в строительстве и др
Наверх