ES2400096B1 - Malla atenuadora de radiaciones electromagneticas y uso de la misma - Google Patents

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Abstract

Malla atenuadora de radiaciones electromagnéticas y uso de la misma.#Comprende al menos un metal seleccionado del grupo comprendido entre anisótropos e isótropos; estando la malla (1, 1a, 1b, 1e) prevista en un cuerpo laminar (4) según una configuración selecciona entre, partículas suspendidas, hilos (1), una lámina (1a) y un conjunto de láminas; y de acuerdo con una disposición seleccionada entre aislada, embebida, suspendida y adherida en dicho cuerpo laminar (4); y estando, además, dicho cuerpo laminar (4) constituido por un material seleccionado entre transparente, translúcido y opaco, para obtener un cuerpo laminar que atenúe los campos electromagnéticos, para proporcionar protección frente a los mismos.

Description

MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y USO DE
LA MISMA
OBJETO DE LA INVENCIÓN
La invención se refiere a una malla constituida por al menos un metal de materiales anisótropos o isótropos que se dispone en un cuerpo l ami nar en forma de partículas suspendidas o en forma de hilos, rnicrohilos· o nanohilos metálicos desnudos o revestidos con cualquier material, hilos no metálicos revestidos con met al, o la combinación de diferentes tipos de hilos metálicos o no metálicos
entrelazados
o trenzados tejidos en trama y urdi mbre, o la
utilización
de lamina metálica continua, microfresada ,
microtaladrada ,
micropunzonada, realizando
microelectroerosión
por hilo y por penetración,
micromecanizado por láser, microconformado, microinyección, de forma que dicha malla, conjunto de hil os, hilos se dispongan aisladamente, embebidos , suspendidos , adheridos de cualquier forma o principio en una lámina de vidrio, cristal, plásticos sintéticos, polímeros , materiales naturales modificados, termoplásticos , elastómeros termoestables, resinas y aerogeles, así como cualquier otro elemento componente transparente, translúcido u opaco, que tenga como finalidad actuar decorativa , sanitaria, aislante o industrialmente como si de vidrio, tablero, lámina o conjunto de ellas o cristal se tratara, de forma que se obtenga una lámina que atenúe los campos electroma gnéticos.
Por tanto, la invención es aplicable en cualquier sector de la industria en el que se utilicen láminas flexibles o rígidas que tengan como finalidad actuar decorativa , sanitaria, aislante o industrialmente como si de vidrio, tablero, lámina o conjunto de ellas o cristal se tratara , y más concr-etamente es aplicable en el sector de la construcción, por ejemplo para su aplicación en ventanas , balcones, escaparates, separaciones de zonas ,
aislamientos,
reyest imientos, etc. de forma que los
elementos
empleados en las mismas constituyen un elemento
atenuante de
los campos electromagnéticos .
ANTECEDENTES
DE LA INVENCIÓN
En el estado de la técni ca es conocida la incorporación de telas metálicas de acero, etc . , dentro de superficies de vidrio para aumentar la resistencia de éste, en caso de rotura por impacto, y en caso de rotura por impacto, mantener la superficie unida, evitando que los trozos resultantes se desprendan de la lámina . Esta configuración no está pensada para producir la atenuación de los campos electromagnéticos, y además no presentan la configuración adecuada que permita realizar esta función.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
Para conseguir los objetivos y resolver los inconvenientes anteriormente indicados , la invención ha desarrollado una nueva malla para atenuar ondas electromagnéticas que se caracteriza porque comprende al menos un metal seleccionado del grupo comprendido entre anisótropos e isótropos; estando la malla prevista en un cuerpo laminar según una configuración selecciona entre, partículas suspendidas, hilos, una lámina y un conjunto de láminas ; y de acuerdo con una disposición seleccionada entre aislada , embebida, suspendida y adherida en dicho cuerpo laminar; y estando , además , dicho cuerpo l aminar constituido por un material selecci onado entre transparente, translúcido y opaco, para obtener un cuerpo laminar que atenúe los campos electromagnéticos, en el rango de frecuencias comprendido entre 0 . 8 GHz y 20 GHz, tal y como se ha podido comprobar experimentalmente en ensayos realizados.
Con esta nueva configuración se consigue realizar el efecto jaula de Faraday que provoca que el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio sea nulo, anul ando el efecto de los campos
externos . Esto se debe a que f cuando el conductor está sujeto a un campo electromagnético externo, se polariza, de manera que queda cargado positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético, y cargado negativamente en el sentido contrario. Puesto que el conductor se ha polarizado, este genera un campo eléctrico igual en magnitud pero opuesto en sentido al campo electromagnético, luego la suma de ambos campos dentro del conductor será igual a O.
La malla también prevé l as mejores condiciones para el efecto GMI (efecto de magnetostricción gigante). El efecto de GMI consiste en la fuerte dependencia de la impedancia
eléctrica
de un conductor ferromagnético con campo
magnético
axial aplicado (HZ) cuando una corriente
eléctrica
alterna de frecuencia (f) está fluyendo a lo
largo
de la muestra . Aunque el efecto de GMI se ha
observado
en una amplia variedad de materiales, los hilos
amorfos con magnetostricción casi nula exhiben las mejores condiciones para el efecto de GMI .
Inicialmente, el efecto de GMI fue interpretado en términos del efecto clásico de "skin" en un conductor magnético con permeabilidad magnética escalar, como consecuencia del cambio en la profundidad de penetración de la corriente alterna por el campo magnético aplicado de corriente continua (de). La impedancia eléctrica, Z, de un conductor magnético en este caso se puede escribir como : Z = Rdc kr Jo(kr) / 2 J1(kr) ; con k = (l+j)/d: donde Jo Y JI son funciones Bessel , r es el radio de hilo y d la profundidad de penetración que es igual a : d = (p s mf f)1/2; dónde s es la conductividad eléctrica, f la frecuencia de la corriente a lo largo de la muestra, y mf permeabilidad magnética circular (se asume que tiene carácter escalar) El campo magnético aplicado de de introduce cambios en la permeabilidad circular, mf . Por lo tanto, la profundidad de penetración también cambia y
finalmente da lugar a un cambio de Z.
Otra de las propiedades de la malla es la radioenmascaración flexible : en este caso se constituye por una capa volumétrica destinada a enmascarar las ondas de radio y ópticas (visual ) en objetos tanto móviles como inmóviles que y posean las características del transmisor del radar . La malla se confecciona de materi ales incombustibles y puede ser coloreada obteni endo unos mínimos siguientes : Nivel de amortiguamiento a la reflexión de la onda electromagnética incidente superior a 10 dB en polarización
arbitraria
y dirección en la gama de frecuencias de 0 . 8 a
20
GHz.
Esta
nueva configuración reduce la excesiva
contaminación radioeléctrica que nos rodea , de forma que se proporciona una protección de los c. E. M (Campos Elect ro Magnéticos)debilitando sust ancialmente la señal , creando filtros t rampa , mitigando así las consecuencias de dichos
e . E.M.
En el caso en que la mall a esté constituida por hilos, éstos pueden ser metálicos desnudos, metálicos revestidos , no metálicos revestidos con metal, o una combinación de los anteriores y según una configuración seleccionada entre entrelazados y trenzados tejidos en trama y urdimbre.
Los tejidos que forman los hilos anteriormente citados sirven para e l apantallamiento de la radiación electromagnética, ya que durante la incidencia de una onda electromagnética en la superficie de separación de dos medios (malla y cuerpo laminar) , parte de la onda electromagnética se refleja en la superficie, mientras que otra parte penetra y se extiende dentro del otro medio
(cuerpo laminar en el que está i ncluida la malla), y finalmente parte se absorbe por el material del segundo medio (se convierte en calor) . El valor del coeficiente de apantallamiento, KS 1 se define como la relación de la energía a trasmitida a l incidente de la siguiente forma : Ks
= Pr/Ps; donde : Pr es l a energía de la onda incident e: Ps la energía de la onda transmitida. Puesto que la onda electromagnética contiene componentes eléctrica y magnética , la interacci ón de la onda electromagnética y el medio pueden tener principalmente naturaleza eléctrica, es el caso de conductores (no ferromagnéticos) o medios dieléctricos, y también naturaleza magnética, como en e l caso de un medio con permeabilidad magnética superior a l.
Los hilos de la malla pueden ser microhilos o nanohilos.
La sensibilidad cerca al 600% del cambio relativo del de la impedancia se ha observado recientemente en microhilos amorfos con la magnetostricci ón casi nula .
Se define el cociente de magnetoimpedancia, DZ/Z, como : DZ/Z = [Z (H) -Z (Hmax)] / Z (Hmax); donde Hmax el máximo campo magnético longitudinal De del orden de 2400 Alm aplicado con un solenoide largo . Todas las medidas fueron realizadas a temperatura ambiente, con la alineación del eje del microhilo perpendicular al campo de tierra .
En e l caso en el que la malla esté constituida por una lámina metálica, se prevé que esté seleccionada entre una lámina continua, microfresada, microtaladrada y micropunzonada; obtenida por un proceso seleccionado entre microelectroerosión por hilo y por penetración, micromecanizado por láser, microconformado, y micr oi nyección .
El cuerpo laminar sobre el que está prevista la malla está seleccionado entre una lámina de vidrio, cristal, plásticos sintéticos, polímeros, materiales naturales modificados, termoplásticos , elastómeros termoestables, resinas y aerogeles.
En una realización de la invención el diámetro de los hilos , conjunto de hilos, laminas es mayor o i gual a O, 1 micras , y además se prevé que dicho diámetro pueda estar comprendido entre 0, 01 micras y 20000 micras . Se
contemplará para la realización de los nanohilos o nanopartículas que el diámetro sea menor a 0 , 1 micras .
La malla forma cuadrículas que imposibilitan la penetración total o parcial de campos electromagnéticos a través del vidrio o de material cristalino, tablero, lámina
o conjunto de ellas donde la malla, conjunto de hilos , laminas o sustratos se encuentren aisladamente, embebidos , suspendidos, adheridos . Las cuadrículas, rombos o cualquier otra distribución para la malla , e l hilo, conjunto de hilos, lámina o conjunto de lámi nas presentan una separación (luz o hueco) en uno y otro sentido entre
0.05 micras y 100 cm .
Los materiales anisótropos o isótropos aislados o en partículas suspendidas o en forma de hilos, microhilos o nanohilos metálicos desnudos o revestidos con cualquier material, hilos no metálicos revestidos con metal , o la combinación de diferentes tipos de hilos metálicos o no metálicos entrelazados o trenzados , lamina metálica continua, microfresada, microtaladrada, micropunzonada, realizando microelectroerosión por hilo y por penetración, micromecanizado por láser, microconf ormado, microinyección pueden ser de distintos materiales como oro, plata, platino, plomo, níquel , bronce, bromo, cobre , zinc, estaño, aluminio, óxidos de hierro, hidróxidos de hierro, oxidróxidos de hierro, acero, acero inoxidable, titanio ferrita en todas sus variantes , boro, baritina, Indio, Tungsteno, hierro carbonyl , pentacarbonyl del hierro, grafito, grafeno, coltan, niobio, manganeso, magnesio, tántalo, cuarzo, plásticos sintéticos, polímeros , materiales naturales modificados , termoplásticos, elastómeros termoestables , resinas y aerogeles , agua, yeso, cemento, Silicato tricálcico, Silicato bicálcico, Aluminato tricálcico, Aluminatoferrito tetracálcico, líquidos dieléctricos, celulosa, algodón, f luopolimeros , fibra de vidrio, silicona y una combinación de los anteriores .
Los
materiales no metálicos citados tienen la
finalidad
de producir una mej ora en el comportamiento de
apantallamiento
de radiaciones e lectromagnéticas,
aumentando así el rendimiento de atenuación tras combinarse con los materiales metá l icos, siempre y cuando que la combinación de materiales sigua realizando las funciones de la j aula de Faraday, basándose en las propiedades de un conductor en equilibrio electrostático . Cuand o la malla se coloca en presencia de un campo eléctrico externo, las cargas positivas se quedan en las posiciones de la red; los electrones, sin embargo, que en un metal son libres, se mueven en sentido contrario al campo eléctrico y, aunque la carga total del conductor es cero, uno de los lados de la malla (en el que se acumulan los electrones) se queda con un exceso de carga negativa, mientras que el otro lado se queda sin electrones (carga positiva).
La invención también prevé materiales anisótropos o isótropos aislados o en particulas suspendidas o en forma de hilos , microhilos o nanohilos metálicos desnudos o revestidos con cualquier material , hilos no metálicos revestidos con metal , o la combinación de diferentes tipos de hilos metálicos o no metálicos entrelazados o trenzados, lamina metálica continua , microfresada , microtaladrada, micropunzonada , realizando microelectroerosión por hilo y por penetración, micromecanizado por láser, microconformado, microinyección o sustratos puedan estar constituidos por una combinación cualquiera de los met ales señalados en aleación, variante y oxidación.
En una realización de la invención el grado de pureza del metal es superior al 15% del material dominante.
En otra realización de la invención para los metales altamente conductores como titanio ferrita en todas sus variantes, boro, baritina, indio, tllngst_eno, hierro carbonyl , pentacar bonyl del hierro, coltan, niobio, manganeso, magnesio y Tántalo y no metales con
características conductoras como el grafito y grafeno presentando un grado de pureza del metal es superior al 5% .
Las formadas en la malla metálica , están determinadas por un tej ido de tipo seleccionado entre liso, asargado, reps liso, reps asargado, ligamento tateflan, ligamento p lano, ligamento holandés simple, ligamento sarga, ligamento sarga holandés, ligamento holandés inverso, ligamento de malla amplia, ligamento sarga de cinco caladas y ligamento de malla múltiple .
La invención también se refiere al uso de una malla metálica, para aplicaciones en las que el cuerpo laminar
realiza
una función seleccionada entre decorativa,
sanitaria y
aislante .
Para
realizar el apantallamiento de objetos y/o
espacios ,
dentro de los cuales no hay situadas fuentes de
radiación electromagnética . En construcciones/diseños y dispositivos que requieren la protección contra las fuentes externas de la radiación electromagnética, es conveniente utilizar reflectores de apantallamiento que contengan materiales conductores (cobre, plata, aleaciones sobre su base) no magnéticos . Dependiendo del tipo del objeto para ser sometido a protección, el apantallamiento puede ser
flexible y elástico utilizando, por ejemplo, tejidos finos; artículos rígidos de plástico, poliméricos, de vidrio o de papel.
Para realizar apantallamiento diario de recintos o espacios de trabajos, en los cuales además de la protección contra las fuentes e xternas de la radiación se requiere la supresión de la radiación electromagnética y la re-emisión de una fuente interna de radiación razonable utilizando un apantallamiento que absorbe el reflejo. En este caso, el sistema de apantallamiento contiene materiales con alta impedancia a las frecue ncias de funcionamiento de la fuente . Por ejemplo, en los espacios y recintos donde funcionan fuentes de emisión de HF es razonable utilizar
materiales que muestran una frecuencia de resonancia de absorción a la del funcionamiento de la fuente.
Para realizar apantallamiento para protección de trabajadores (personal de servicio) en los que el nivel de radiación electromagnética r esulta ir cada dia en condiciones crecientes . En esta situación es razonable utilizar pantallas electromagnéticas de múltiples capas reflectantes/absorbentes, donde la capa externa refleja la onda electromagnét ica incidente, y el interior absorbe las ondas que pasan y las que reflexionan .
Por tanto la invención proporciona un debilitamiento del nivel de la radiación electromagnética en los espacios habitables, la protección de las personas que trabajan en la vecindad de las fuentes de radiación electromagnética, y la mejora en la compatibilidad electromagnética de los dispositivos electrónicos; como son pequeñas líneas de comunicación de alta frecuencia para el uso en alta computación; líneas de comunicación de alta frecuencia emparejadas para componentes intra-modulares y conexiones dentro de los circuitos integrados; microelectrodos para la salida de potenciales de tejidos y de células vivas .
A continuación para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma se acompañan una serie de figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha r epresentado el objeto de la invención .
BREVE ENUNCIADO DE LAS FIGURAS Figura 1 . -Muestra una vista en alzado y una vista lateral de un primer posible ejemplo de realización en el que la malla de hilo metálico forma un tej ido liso que queda embebido en una lámina de cristal .
Figura 2 . -Muestra una vista en alzado y una vista lateral de otro posible ejemplo de realización en el que la malla de hilo metálico forma un tejido asargado embebido en
un cristal .
Figura 3.-Muestra un tercer ejemplo de realización de la invención en el que la malla de hilo metálico forma un tejido reps liso .
Figura 4 . -Muestra un cuarto ejemplo de realización en el que la malla metálica forma un tej ido reps asargada embebido en un cristal.
Figuras 5a a 5c.-Muestran diferentes realizaciones en las que se detallan distintas perforaciones realizadas en una plancha , para obtener la malla .
Figura 6a a 6f.-Muestran diferentes realizaciones en las que se detallan diferentes tipos de lámina o plancha metálicas perforadas con troquelado adicional de plegado de su superficie; es decir diferentes tipos de perfil es de malla para el caso en el que esté constituida por una lámina o conjunto de láminas .
Figura 7a y 7b . -Muestran un ejemplo de realización en el que se detallan unas mallas expandidas de metal que se obtiene a partir de una lámina continua microfresada .
Figura 8 . -Muestra un ejemplo de realización en el que se detalla un esquema de enrejado prensado . DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE REALIZACIÓN PREFERIDA
A continuación se reali za una descripción de la invención basada en las figuras anteriormente comentadas . Se Detallan descripciones de la malla 1 , la, de la invención predefinidas, pudiendo éstas sufrir variaciones dependiendo de l as caracteristicas de los materiales utilizados , ya sean materiales anisótropos o isótropos, y dependiendo de que la malla 1 , la , esté prevista en un cuero laminar 4 según una configuración aislada o en partículas suspendidas o en forma de hilos , microhilos o nanohilos metálicos desnudos o revestidos con cualquier material, hil os no metálicos revestidos con metal, o la combinación de diferent es tipos de hilos metálicos o no metálicos entrelazados o trenzados .
En una realización de la invención comprende una malla
1 constituida por hilos o filamentos continuados desnudos que tratados a modo de hilo común, se tejen en urdimbre 2 y en trama 3 como si de un hilo convencional se tratara, de forma que se obtiene la tela metálica formando cuadrículas que imposibilitan la penetración total o parcial de campos electromagnéticos , de diferentes configuraciones, tal y como se muestra en las figuras 1 a 4, en las que en la figura 1 se muestra una configuración de malla 1 de tejido lisa, en la figura 2 una configuración asargada , en la figura 3 una configuración reps lisa, que proporciona una atenuación de campos magnéticos mayor a la de las figuras 1 y 2, Y en la figura 4 se muestra una configuración reps asargada, que a su vez proporciona una mayor atenuación de los campos electromagnéticos que la configuración representada en la figura 3 . Las configuraciones del tejido puede ser cualquiera del estado de l a técnica .
La malla 1 se dispone embebida en una lámina 4 de un compuesto, como puede ser vidrio, cristal, plásticos sintéticos, polímeros, materiales naturales modificados, termoplásticos, elastómeros termoestables , resinas y aerogeles , así como cualquier otro elemento componente transparente, translúcido u opaco .
La malla 4 es aplicable en cualquier sector de la industria en el que se utilicen láminas 4 flexibles o rígidas que tengan como finalidad actuar decorat iva, sanitaria, aislante o industrialmente como si de vidrio, tablero, lámina o conjunto de ellas o cristal se tratara, y más concretamente es apl icable en el sector de la construcción, por ejemplo para su aplicación en ventanas, balcones , escaparates, separaciones de zonas , aislamientos , revestimientos , etc. de forma que los elementos empleados en las mlsmas constituyen un elemento atenuante de los campos electromagnéticos .
En las figuras 5a y 5b se muestra un ejemplo en el que la malla está constituida por una lámina la en la que se
han practicado unos microorificios 5 circulares, realizados por microfresadora, microtaladradora, micropunzonadora, microelectroerosionadora por hilo y por penetración, micromecanizadora por láser, microconformadora, o microinyectora.
En la figura Se los microorificios presentan una configuración rasgada 5a. La lámina la puede además estar troquelada , tal y como se muestra en las figuras 6a a 6f . La malla también podría ser una lámina metálica continua.
En l as figuras 7a y 7b se muestran dos ejemplos de realización de mallas lb que se obtienen a partir de una lámina metálica continua microfresada.
Las mallas de metal expandidas o desplegadas son productos semiacabados de metal rígido que han sido procesadas mediante corte y estrado de una plancha de un solo proceso, según el patrón de diseño.
En el proceso no se produce pérdida de material , sino que las aberturas 6 se forman directamente por el corte y el posterior desplegado .
El material entre cortes t iene suficiente resistencia y no necesita tejerse o soldarse con posterioridad.
En las figuras 7a y 7b se muestran dos formas di stintas de malla lb, pero éstas pueden adoptar cualquier configuración de las previstas en el Estado de la técnica .
En la figura 8 se detalla un esquema de una malla de enrejado prensado o electrosoldado le, de forma que en el caso de las mallas lc de enrejado prensado se forman por pletinas de borde 7 provistas de ranuras especiales donde se colocan barras transversales 8 complementarias , de forma que se fijan unas a otras por presión uniforme . En cambio las mallas de enrejado electrosoldado, parten del mismo principio de las de prensado, pero en este caso la unión entre la pletina de borde 7 y la barra transversal 8 se
produce por soldadura eléctrica . En cualquiera de los casos la malla le incorpora pletinas intermedias 9 de apoyo y fijación de las barras transversales S.
Los materiales con los que se constituye la malla 1 , la , lb, le serán oro, plat a , platino, plomo, niquel, bronce, bromo, cobre , zi nc, estaño, aluminio, acero, acero inoxidabl e , titanio ferrita en todas sus variantes, boro, baritina, Indio, Tungsteno, hierro carbonyl , pentacarbonyl del hierro.
En combinación con l os metales anteriores l a mall a 1, la, lb, le también puede incorporar materiales no metales como grafito, grafeno, calt an, niobio, manganeso , magnesio, tántalo, cuarzo, plásticos sintéticos, polímeros, materiales naturales modi f icados , termoplásticos , elastómeros termoestables, resinas y aerogeles , agua , yeso, cemento, Silicato tricálcico, Silicat o bicálcico, Aluminato tricálcico, Aluminatoferrito tetracálcico, líquidos dieléctricos, celulosa, algodón, fluopolimeros, fibra de vidrio, silicona, óxido de hierro ( hematita , maghemita o magnetita),hidróxido de hierro( bernalita), u oxi dróxido de hierro, (akaganeita, lepidocrocita , feroxihita o ferrihidrita), para mejorar el compor tamiento de apantallamient o de radiaciones electromagnéticas, tal y como fue explicado en el apartado de descripción de la invención.
Los materiales de la malla también puedan estar constituidos por una combinación cualquiera de los met ales señalados en aleación, variante y oxidación .
El grado de pureza para el material que compone los hilos en sí mismo o en aleación, es superior siempre y en todos los casos al 15% del material dominante. En caso de determinados materiales a l tamente conductores como son titanio ferrita en todas sus variantes , boro, barit ina , I ndio, Tungsteno, hierro carbonyl , pentacarbonyl del hi erro, grafito, grafeno, eoltan, niobio, manganeso,
magnesio, Tántal o y otros materiales de similares características y aplicaciones el grado de pureza será superior al 5% del material dominante .
Los diámetros de la malla 1 , la, lb , le para su
5 incorporación al cuerpo laminar 4, son de 0, 01 micras hasta un diámetro máximo que permita e l compuesto 4 receptor que forma el conjunto y que determine la efectividad frente a la atenuaci ón de campos electromagnéticos , como puede ser un diáme tro de 20000 mi cras . La separación entre l as
10 cuadrículas, rombos o cualquier otra distribución para la malla , el hil o , conjunto de hilos , l áminas presentan una separación (luz o hueco) en uno y otro sentido entre 0 . 05 micras y 100 cm . Mediante la configuración descrita de l a i nvención, se
15 obtiene un escudo protector frente a los campos electromagnéticos que protege a l as personas en aquellos lugares en los que se i nst ale .

Claims (13)

  1. REIVINDICACIONES
    1.-MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS ,
    caracterizada porque comprende al menos un metal seleccionado del grupo comprendido entre anisótropos e isótropos ; estando la malla prevista en un cuerpo laminar según una configuración selecciona entre, partículas suspendidas, hilos , una lámina y un conjunto de láminas; y de acuerdo con una disposición seleccionada entre aislada, embebida I suspendida y adherida en dicho cuerpo laminar; y estando, además, dicho cuerpo laminar constituido por un material seleccionado entre transparente, translúcido y opaco, para obtener un cuerpo laminar que atenúe los campos electromagnéticos, en el rango de frecuencias comprendido entre 0.8 GHz y 20 GHz.
  2. 2. -MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS, según reivindicación 1, caracterizada porque los hilos están seleccionados entre metálicos desnudos, metálicos revestidos , no metálicos revestidos con metal, y
    combinación
    de los anteriores según una configuración
    seleccionada
    entre entrelazados y trenzados tejidos en
    trama
    y urdimbre.
  3. 3.-MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS , según reivindicación 2, caracterizada porque los hilos están seleccionados entre microhilos y nanohilos .
  4. 4. -MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS , según reivindicación 1, caracterizada porque la lámina metálica está seleccionada entre una lámina continua , microfresada , microtaladrada y micropunzonada; obtenida por un proceso seleccionado entre microelectroerosión por hilo y por penetración, micromecanizado por láser, microconformado, y microinyección.
  5. 5.-MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS, según reivindicación 1, caracterizado porque el cuerpo laminar sobre el que está prevista la malla está seleccionado entre una lámina de vidrio, cristal, plásticos
    sintéticos, polímeros, material es naturales modificados, termoplásticos , elastómeros termoestables, resinas y aerogeles .
  6. 6.-MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS,
    según
    una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 4,
    caracterizado
    porque el diámetro de la malla es mayor o
    igual
    a 0 , 1 micras .
  7. 7.-MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTYCAS, según reivindicación 3, caracterizado porque el diámetro de la malla es menor a D, l micras.
    8, -MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS,
    según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el diámetro de la malla está comprendido entre 0,01 micras y 20000 micras .
  8. 9 . -MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTYCAS, según una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado porque la malla presenta una confi guración seleccionada entre cuadrículas y rombos , que presentan una separación tanto en sentido longitudinal como transversal comprendida entre 0 . 05 micras y 100 cm.
  9. 10 . -MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS, según reivindicación 1, caracterizado porque la lámina comprende al menos un material
    seleccionado entre oro, plata, platino, plomo, níquel, bronce , bromo, cobre, zinc, estaño, aluminio, óxidos de hierro, hidróxidos de hierro, oxidróxidos de hierro, acero, acero inoxidable, titanio ferrita en todas sus variantes , boro, baritina, Indio, Tungsteno, hierro carbonyl , pentacarbonyl del hierro, grafito, grafeno, coltan, niobio, manganeso, magnesio, tántalo, cuarzo, plásticos sintéticos, polímeros , materiales naturales modificados, termoplásticos, elastómeros termoestables , resinas y aerogeles , agua , yeso, cemento, Silicato tricál cico, Silicato bi cálcico, Aluminato t ricálcico, Al uminatoferrito tetracál cico, líquidos dieléctricos, celulosa , algodón,
    fluopolimeros , fibra de vidri o , s i licona y una combinación cualquiera de los anteriores .
  10. 11 .-MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS , según reivi ndicación 10 , caracterizado porque el grado de pureza del metal es superior al 15% .
  11. 12.-MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS , según reivindicación 10 , caracterizado porque el grado de pureza del metal es superior al 5% para
    los metales altamente conductores como titanio ferri ta en todas sus variantes , boro, baritina, indio, tungsteno, hierro c a rbonyl , pentacarbonyl del hierro, coltan, niobio, manganeso, magnesio y tántalo; y para los no metales con características conductoras como e l grafito y grafeno .
  12. 13. -MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS, según reivindicaciones 2 o 3, caracterizado la malla , está determinada por un tejido seleccionado entre liso,
    asargado,
    reps liso, reps asargado, ligamento tateflan,
    ligamento
    plano, ligamento holandés simpl e ,
    ligamento
    sarga,
    ligamento sarga holandés , ligamento hol andés
    inverso,
    ligamento de malla amplia, l igamento sarga de
    cinco caladas
    y ligament o de malla múltiple .
  13. 14.-USO DE UNA MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS , según reivindicación 5, caracterizado porque se usa en aplicaciones en las que el cuerpo laminar realiza una función seleccionada entre decorat iva, sanitaria y aislante.
    ,.
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