JPS58169997A - 電波吸収体 - Google Patents
電波吸収体Info
- Publication number
- JPS58169997A JPS58169997A JP57051034A JP5103482A JPS58169997A JP S58169997 A JPS58169997 A JP S58169997A JP 57051034 A JP57051034 A JP 57051034A JP 5103482 A JP5103482 A JP 5103482A JP S58169997 A JPS58169997 A JP S58169997A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- radio wave
- wave absorber
- silicon carbide
- fiber
- ghz
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q17/00—Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
- H01Q17/005—Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems using woven or wound filaments; impregnated nets or clothes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10S428/902—High modulus filament or fiber
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2913—Rod, strand, filament or fiber
- Y10T428/2918—Rod, strand, filament or fiber including free carbon or carbide or therewith [not as steel]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/31504—Composite [nonstructural laminate]
- Y10T428/31678—Of metal
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T442/00—Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
- Y10T442/30—Woven fabric [i.e., woven strand or strip material]
- Y10T442/3382—Including a free metal or alloy constituent
- Y10T442/3415—Preformed metallic film or foil or sheet [film or foil or sheet had structural integrity prior to association with the woven fabric]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T442/00—Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
- Y10T442/50—FELT FABRIC
Landscapes
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は電波吸収体に関し、詳しくは電波吸収層にシリ
コンカーバイド繊維を用いることによって強度、耐熱性
および耐薬品性に優れると共に広帯域での電波吸収性の
良好な電波吸収体に関する。
コンカーバイド繊維を用いることによって強度、耐熱性
および耐薬品性に優れると共に広帯域での電波吸収性の
良好な電波吸収体に関する。
従来、電波吸収体としては、(1)フェライトと樹脂ま
たはゴム等の有機材料との複合体、(2)カーボン粉末
とレノンファイバー、樹脂等の有機材料との複合体およ
び(3)炭素繊維積層体を用いること等が提案されてい
る。しかし、フェライトと有機材料との複合体は高周波
、特に10 GHz以上では吸収性能が低下すると共に
材料の比重が大であるため電波吸収体の軽量化が困難で
あった。また、カーボン粉末と有機材料との複合体も強
度が低いため大型化が困難であった。炭素繊維積層体は
吸収性能上、厚みが大きくなることおよび強度が低いと
いう欠点があった。さらにこれらの電波吸収体の材料を
組み合わせてもこれらの欠点を大巾に解決するものでは
なかった。
たはゴム等の有機材料との複合体、(2)カーボン粉末
とレノンファイバー、樹脂等の有機材料との複合体およ
び(3)炭素繊維積層体を用いること等が提案されてい
る。しかし、フェライトと有機材料との複合体は高周波
、特に10 GHz以上では吸収性能が低下すると共に
材料の比重が大であるため電波吸収体の軽量化が困難で
あった。また、カーボン粉末と有機材料との複合体も強
度が低いため大型化が困難であった。炭素繊維積層体は
吸収性能上、厚みが大きくなることおよび強度が低いと
いう欠点があった。さらにこれらの電波吸収体の材料を
組み合わせてもこれらの欠点を大巾に解決するものでは
なかった。
このように強度等にすぐれかつ高周波数域で吸収性能の
良好な電波吸収体は未だ得られていない。
良好な電波吸収体は未だ得られていない。
本発明は強度、耐熱性および耐薬品性等の特性にすぐれ
、しかも吸収性能、特に高周波数域で吸収性能にすぐれ
た電波吸収体を提供することを目的とする。
、しかも吸収性能、特に高周波数域で吸収性能にすぐれ
た電波吸収体を提供することを目的とする。
本発明のこの目的は電波吸収体の電波吸収層にシリコン
カーバイド繊維を使用することによって達成される。
カーバイド繊維を使用することによって達成される。
すなわち本発明は、シリコンカーバイド繊維からなる電
波吸収層を有することを特徴とする電波吸収体である。
波吸収層を有することを特徴とする電波吸収体である。
本発明において電波吸収層に用いられるシリコンカーバ
イド繊維は、好ましくは電気比抵抗がlO0〜105Ω
Tffl 、さらに好ましくは101〜103Ω・αの
ものが使用され、この電気比抵抗は第1図に示すような
不活性雰囲気中の熱処理条件によって調整される。この
シリ□゛コンカーバイド繊維は織布、マット、フェルト
とするか、一方向引揃え繊維束として積層し、合成樹脂
またはセラミックスと複合した複合体として用いること
も本発明においては可能である。この複合方法は織布、
マット、フェルトまたは一方向引揃え繊維束としたシリ
コンカーバイド繊維を合成樹脂表面またはセラミック表
面に接着したり、またはサンドイッチ状にはさむことに
より行なわれる。このシリコンカーバイド線維と樹脂ま
たはセラミックスの複合体は比強度(強度/比重)が高
ければ高いほど望ましい。
イド繊維は、好ましくは電気比抵抗がlO0〜105Ω
Tffl 、さらに好ましくは101〜103Ω・αの
ものが使用され、この電気比抵抗は第1図に示すような
不活性雰囲気中の熱処理条件によって調整される。この
シリ□゛コンカーバイド繊維は織布、マット、フェルト
とするか、一方向引揃え繊維束として積層し、合成樹脂
またはセラミックスと複合した複合体として用いること
も本発明においては可能である。この複合方法は織布、
マット、フェルトまたは一方向引揃え繊維束としたシリ
コンカーバイド繊維を合成樹脂表面またはセラミック表
面に接着したり、またはサンドイッチ状にはさむことに
より行なわれる。このシリコンカーバイド線維と樹脂ま
たはセラミックスの複合体は比強度(強度/比重)が高
ければ高いほど望ましい。
複合体に使用される好ましい合成樹脂とはエポキシ系、
フェノール系等の熱硬性樹脂およびpps 。
フェノール系等の熱硬性樹脂およびpps 。
ナイロン等の熱可塑性樹脂である。またセラミックスと
してはアルミナ−シリカ系、SiN、 5iC1サイ
アロン等が使用される。
してはアルミナ−シリカ系、SiN、 5iC1サイ
アロン等が使用される。
本発明の電波吸収体にあっては、周波数8〜16 GH
zの電波に対して金属板の反射レベルに対する減衰量が
1OdB(入射量の1/10 )以上であることが必要
である。周波数8〜16 GHzはレーダに使用するた
1.、め、、、本発明の電波吸収体を特に軍用機に用い
ると有効である。なお、従来の電波吸収体においては周
波数8〜t 6 GHz全域の電波に対して金蝿板の反
射レベルに対する減衰量が1OdB以上のものはなかっ
た。
zの電波に対して金属板の反射レベルに対する減衰量が
1OdB(入射量の1/10 )以上であることが必要
である。周波数8〜16 GHzはレーダに使用するた
1.、め、、、本発明の電波吸収体を特に軍用機に用い
ると有効である。なお、従来の電波吸収体においては周
波数8〜t 6 GHz全域の電波に対して金蝿板の反
射レベルに対する減衰量が1OdB以上のものはなかっ
た。
以上のごとき本発明の電波吸収体は、広帯域(周波数8
〜16 GHz )での電波吸収性能が1OdB以上と
従来の電波吸収体に比して良好であるのみならず、シリ
コンカーバイド繊維を電波吸収層に単独で用いた場合に
は引張シ強度は120 k1mm2以上であり、合成樹
脂やセラミックスと複合しても引張り強度は70 k1
m以上と乱強度である。さらに電波吸収層にシリコンカ
ーバイド繊維を単独で用いた電波吸収体は酸化性雰囲気
下1000 Cで常用可能でほとんどの薬品に耐触性を
有することから、耐熱性および耐薬品性にすぐれる。ま
た、シリコンカーバイド繊維を前述のごとく合成樹脂ま
たはセラミックスと複合して数々の形状を有する複合材
とすることも可能である。
〜16 GHz )での電波吸収性能が1OdB以上と
従来の電波吸収体に比して良好であるのみならず、シリ
コンカーバイド繊維を電波吸収層に単独で用いた場合に
は引張シ強度は120 k1mm2以上であり、合成樹
脂やセラミックスと複合しても引張り強度は70 k1
m以上と乱強度である。さらに電波吸収層にシリコンカ
ーバイド繊維を単独で用いた電波吸収体は酸化性雰囲気
下1000 Cで常用可能でほとんどの薬品に耐触性を
有することから、耐熱性および耐薬品性にすぐれる。ま
た、シリコンカーバイド繊維を前述のごとく合成樹脂ま
たはセラミックスと複合して数々の形状を有する複合材
とすることも可能である。
以下、本発明を実施例および比較例に基づいて具体的に
説明する。
説明する。
実施例1
分子部2000〜20000の有機ケイ素重合体(ポリ
シルメチレン)を溶融紡糸し、不融化、焼成することに
よって得られたシリコンカーバイド繊維を用いて厚さ0
.5mmの8枚朱子の織物を得た。この織物をアルコ゛
ン雰囲気下13oo℃、6時間処理することにより2×
1o2Ω−(7)のシリコンカーバイド線維の織物を得
た。
シルメチレン)を溶融紡糸し、不融化、焼成することに
よって得られたシリコンカーバイド繊維を用いて厚さ0
.5mmの8枚朱子の織物を得た。この織物をアルコ゛
ン雰囲気下13oo℃、6時間処理することにより2×
1o2Ω−(7)のシリコンカーバイド線維の織物を得
た。
このシリコンカーバイド繊維の織物を金属アルミニウム
板の前面に貼付して、周波数8〜16GHzの電波のア
ルミニウム板の反射レベルに対する減衰1!: (dB
)を測定し、結果を第2図に示した。
板の前面に貼付して、周波数8〜16GHzの電波のア
ルミニウム板の反射レベルに対する減衰1!: (dB
)を測定し、結果を第2図に示した。
第2図に示されるごとく、アルミニウム板の反射レベル
に対する減衰量は10 dB以上低下させることができ
、電波吸収性能に優れていることがわかった。
に対する減衰量は10 dB以上低下させることができ
、電波吸収性能に優れていることがわかった。
実施例2
実施例1で用いた有機ケイ素重合体を紡糸、不融化処理
後、不活性雰囲気下にて1400℃、l 0分熱処理す
ることによって゛得られた電気比抵抗3×100−m、
引張り強度12okg/m2のシリコンカーバイド繊維
を用いてエポキシ樹脂をマトリックスとした繊維体積率
(Vr)が60容量チの一方向強化繊維樹脂複合材(F
RP)の板を、金属アルミニウム板の前面にエポキシ樹
脂にて接着して、周波数8〜16 GHzの電波のアル
ミニウム板の反射レベルに対する減衰量(dB)を測定
し、結果を第2図に示しだ。第2図に示されるごとく、
アルミニウム板の反射レベルに対する減衰量をl Od
B以上低下させることができ、電波吸収性能に優れてい
ることがわかった。また、このFRP板の繊維方向の引
張り強度は75 khで充分な比強度を有していた。
後、不活性雰囲気下にて1400℃、l 0分熱処理す
ることによって゛得られた電気比抵抗3×100−m、
引張り強度12okg/m2のシリコンカーバイド繊維
を用いてエポキシ樹脂をマトリックスとした繊維体積率
(Vr)が60容量チの一方向強化繊維樹脂複合材(F
RP)の板を、金属アルミニウム板の前面にエポキシ樹
脂にて接着して、周波数8〜16 GHzの電波のアル
ミニウム板の反射レベルに対する減衰量(dB)を測定
し、結果を第2図に示しだ。第2図に示されるごとく、
アルミニウム板の反射レベルに対する減衰量をl Od
B以上低下させることができ、電波吸収性能に優れてい
ることがわかった。また、このFRP板の繊維方向の引
張り強度は75 khで充分な比強度を有していた。
実施例3
実施例1で用いた有機ケイ素重合体を紡糸、不融化処理
後、不活性雰囲気下にて1300℃、20分熱処理する
ことにより電気比抵抗が3 X 103Ω−m、引張り
強度150kg/wn2のシリコンカーバイド繊維を得
た。
後、不活性雰囲気下にて1300℃、20分熱処理する
ことにより電気比抵抗が3 X 103Ω−m、引張り
強度150kg/wn2のシリコンカーバイド繊維を得
た。
この/リコンカーバイド繊維? 、S’3N4微粉末(
350メツシユアンダー)を分散させたアクリル樹脂中
を含浸通過させて、繊維間へ光分813N4微分末を浸
透させたブリゾレグシートを作成した。
350メツシユアンダー)を分散させたアクリル樹脂中
を含浸通過させて、繊維間へ光分813N4微分末を浸
透させたブリゾレグシートを作成した。
このシートを10枚積層し、真空容器中に充填後、容器
内を脱気減圧し封入した。
内を脱気減圧し封入した。
この封入容器を熱間静水圧プレスにて1400℃、10
0気圧、1時間熱処理することによυ、繊維体積率(V
f)が50容量チのSiC繊維一方向強化S r 3
Na複合体(FRC)を得た。
0気圧、1時間熱処理することによυ、繊維体積率(V
f)が50容量チのSiC繊維一方向強化S r 3
Na複合体(FRC)を得た。
このFRCをスチール板の前面に接着して、周波数8〜
16 GHzの電波のスチール板の反射レベルに対する
減衰量(dB )を測定し/、−ところ、周波数13
GHzで20 dB以上及び他の領域で12dB以上の
反射減衰量がみられた。
16 GHzの電波のスチール板の反射レベルに対する
減衰量(dB )を測定し/、−ところ、周波数13
GHzで20 dB以上及び他の領域で12dB以上の
反射減衰量がみられた。
また、このFRCの曲げ強度は70 ’に97wn
であり、通常の81 s N4の50kg/WrIR2
より優れており、かつFRCであるため実施例2のFR
Pより耐熱性は優れている。
であり、通常の81 s N4の50kg/WrIR2
より優れており、かつFRCであるため実施例2のFR
Pより耐熱性は優れている。
比較例1
実施例1で用いた有機ケイ素重合体を紡糸、不融化処理
後不活性雰囲気下にて1000℃、10分熱処理するこ
とによって得られた電気比抵抗2×lO6Ω・謂のシリ
コンカーバイド繊維を用いてエポキシ樹脂をマトリック
スとした繊維体積率(Vf)が60容量係の一方向強化
繊維樹脂複合材(FRP)の板を金属アルミニウム板の
前面にエポキシ樹脂にて接着して、周波数8〜16 G
Hzの電波のアルミニウム板の反射レベルに対する減衰
量(dB)を測定した。その結果O〜5 dBの減衰量
しか得られなかった。
後不活性雰囲気下にて1000℃、10分熱処理するこ
とによって得られた電気比抵抗2×lO6Ω・謂のシリ
コンカーバイド繊維を用いてエポキシ樹脂をマトリック
スとした繊維体積率(Vf)が60容量係の一方向強化
繊維樹脂複合材(FRP)の板を金属アルミニウム板の
前面にエポキシ樹脂にて接着して、周波数8〜16 G
Hzの電波のアルミニウム板の反射レベルに対する減衰
量(dB)を測定した。その結果O〜5 dBの減衰量
しか得られなかった。
比較例2
実施例1で用いた有機ケイ素重合体を紡糸、不融化処理
後、不活性雰囲気下にて1500℃、180分熱処理す
ることによって得られた電気比抵抗3×10 Ω・ml
のシリコンカーバイド繊維を用いた以外は比較例1と同
一の方法により周波数8〜16 GHzの電波のアルミ
ニウム板の反射レベルに対する減衰量(dB )を測定
した。その結果0〜3dBの減衰量しか得られなかった
。
後、不活性雰囲気下にて1500℃、180分熱処理す
ることによって得られた電気比抵抗3×10 Ω・ml
のシリコンカーバイド繊維を用いた以外は比較例1と同
一の方法により周波数8〜16 GHzの電波のアルミ
ニウム板の反射レベルに対する減衰量(dB )を測定
した。その結果0〜3dBの減衰量しか得られなかった
。
以上説明したごとく、本発明の電波吸収体は広帯域での
電波吸収性能が良好であることに加えて、高強度で耐熱
性、耐薬品性にすぐれており、合成樹脂またはセラミッ
クスと複合して数々の形状することも可能であるから、
特に軍用機の電波吸収体として好適に使用される。
電波吸収性能が良好であることに加えて、高強度で耐熱
性、耐薬品性にすぐれており、合成樹脂またはセラミッ
クスと複合して数々の形状することも可能であるから、
特に軍用機の電波吸収体として好適に使用される。
第1図は不活性雰囲気中での1300℃、1400℃、
1500℃におけるシリコンカーバイド繊維の比抵抗と
熱処理時間の関係を示すグラフ、および第2図は実施例
1および実施例2の周波数に対するアルミニウム板の反
射レベルに対する減衰量を示すグラフである。 特許出願人 日本カーボン株式会社 代理人 弁理士 伊 東 辰 雄 代理人 弁理士 伊 東 哲 也
1500℃におけるシリコンカーバイド繊維の比抵抗と
熱処理時間の関係を示すグラフ、および第2図は実施例
1および実施例2の周波数に対するアルミニウム板の反
射レベルに対する減衰量を示すグラフである。 特許出願人 日本カーボン株式会社 代理人 弁理士 伊 東 辰 雄 代理人 弁理士 伊 東 哲 也
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、 シリコンカーバイド繊維からなる電波吸収層を有
することを特徴とする電波吸収体。 2 前記電波吸収体が周波数8〜16 GHzの電波の
金属板の反射レベルに対する減衰量が10dB以上であ
ることを特徴とする特許 第1項記載の電波吸収体。 3、前記シリコンカーバイド繊維の電気比抵抗が10
〜10 Ω・備であることを特徴とする前記特許請
求の範囲第1項または第2項記載の電波吸収体。 4、前記電波吸収層がシリコンカーバイド繊維の織布、
マットフェルトおよび一方向引揃え繊維束から選ばれた
1種以上を種層し、合成樹脂またはセラミックスと複合
したことを特徴とする前記特許請求の範囲第1項,第2
項または第3項記載の電波吸収体。
Priority Applications (8)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57051034A JPS58169997A (ja) | 1982-03-31 | 1982-03-31 | 電波吸収体 |
| US06/477,249 US4507354A (en) | 1982-03-31 | 1983-03-21 | Electromagnetic wave absorbers of silicon carbide fibers |
| CA000424273A CA1203873A (en) | 1982-03-31 | 1983-03-23 | Electromagnetic wave absorbers |
| GB08308111A GB2117569B (en) | 1982-03-31 | 1983-03-24 | Electromagnetic wave absorbers |
| DE3311001A DE3311001C2 (de) | 1982-03-31 | 1983-03-25 | Absorber für elektromagnetische Wellen |
| SE8301747A SE455451B (sv) | 1982-03-31 | 1983-03-29 | Absorbator for elektromagnetiska vagor, innefattande ett elektromagnetvagabsorberande skikt av kiselkarbidfibrer |
| IT20338/83A IT1163181B (it) | 1982-03-31 | 1983-03-29 | Materiali che assorbono le onde elettromagnetiche |
| FR8305280A FR2524719B1 (fr) | 1982-03-31 | 1983-03-30 | Absorbeurs d'ondes electromagnetiques |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57051034A JPS58169997A (ja) | 1982-03-31 | 1982-03-31 | 電波吸収体 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58169997A true JPS58169997A (ja) | 1983-10-06 |
| JPH0335840B2 JPH0335840B2 (ja) | 1991-05-29 |
Family
ID=12875515
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57051034A Granted JPS58169997A (ja) | 1982-03-31 | 1982-03-31 | 電波吸収体 |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4507354A (ja) |
| JP (1) | JPS58169997A (ja) |
| CA (1) | CA1203873A (ja) |
| DE (1) | DE3311001C2 (ja) |
| FR (1) | FR2524719B1 (ja) |
| GB (1) | GB2117569B (ja) |
| IT (1) | IT1163181B (ja) |
| SE (1) | SE455451B (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH06232581A (ja) * | 1993-02-01 | 1994-08-19 | Yokohama Rubber Co Ltd:The | ミリ波電波吸収体 |
| JP2010080911A (ja) * | 2008-04-30 | 2010-04-08 | Tayca Corp | 広帯域電磁波吸収体及びその製造方法 |
| WO2010119593A1 (ja) * | 2009-04-16 | 2010-10-21 | テイカ株式会社 | 広帯域電磁波吸収体及びその製造方法 |
Families Citing this family (27)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3307066A1 (de) * | 1983-03-01 | 1984-09-13 | Dornier Gmbh, 7990 Friedrichshafen | Mehrschichtiger faserverbundwerkstoff |
| US5424109A (en) * | 1984-08-09 | 1995-06-13 | Atlantic Research Corporation | Hybrid dual fiber matrix densified structure and method for making same |
| JPS6146099A (ja) * | 1984-08-10 | 1986-03-06 | 株式会社ブリヂストン | 電磁波反射体 |
| DE3507889A1 (de) * | 1985-03-06 | 1986-09-11 | Clouth Gummiwerke AG, 5000 Köln | Mit einer beschichtung versehenes objekt |
| DE3508888A1 (de) * | 1985-03-13 | 1986-09-25 | Battelle-Institut E.V., 6000 Frankfurt | Duennschichtabsorber fuer elektromagnetische wellen |
| DE3534059C1 (en) * | 1985-09-25 | 1990-05-17 | Dornier Gmbh | Fibre composite material |
| GB2181898B (en) * | 1985-10-21 | 1990-01-17 | Plessey Co Plc | Electro-magnetic wave absorber surface |
| FR2689687B1 (fr) * | 1985-12-30 | 1994-09-02 | Poudres & Explosifs Ste Nale | Procédé de fixation d'un élément absorbant les ondes électromagnétiques sur une paroi d'une structure ou infrastructure. |
| US4726980A (en) * | 1986-03-18 | 1988-02-23 | Nippon Carbon Co., Ltd. | Electromagnetic wave absorbers of silicon carbide fibers |
| US4781993A (en) * | 1986-07-16 | 1988-11-01 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Fiber reinforced ceramic material |
| CA1330641C (en) * | 1986-10-31 | 1994-07-12 | Shunsaku Kagechi | Solar heat selective absorbing material and its manufacturing method |
| US5015540A (en) * | 1987-06-01 | 1991-05-14 | General Electric Company | Fiber-containing composite |
| JPH071837B2 (ja) * | 1987-09-04 | 1995-01-11 | 宇部興産株式会社 | 電磁波吸収材 |
| GB2400750B (en) * | 1987-10-09 | 2005-02-09 | Colebrand Ltd | Microwave absorbing systems |
| DE3824292A1 (de) * | 1988-07-16 | 1990-01-18 | Battelle Institut E V | Verfahren zur herstellung von duennschichtabsorbern fuer elektromagnetische wellen |
| US4965408A (en) * | 1989-02-01 | 1990-10-23 | Borden, Inc. | Composite sheet material for electromagnetic radiation shielding |
| BE1003627A5 (nl) * | 1989-09-29 | 1992-05-05 | Grace Nv | Microgolven absorberend materiaal. |
| ES2075167T3 (es) * | 1989-10-26 | 1995-10-01 | Colebrand Ltd | Absorbentes. |
| DE3936291A1 (de) * | 1989-11-01 | 1991-05-02 | Herberts Gmbh | Material mit radarabsorbierenden eigenschaften und dessen verwendung bei verfahren zur tarnung gegen radarerfassung |
| DE4005676A1 (de) * | 1990-02-22 | 1991-08-29 | Buchtal Gmbh | Absorber fuer elektromagnetische wellen |
| DE4006352A1 (de) * | 1990-03-01 | 1991-09-05 | Dornier Luftfahrt | Radarabsorber |
| EP0495570B1 (en) * | 1991-01-16 | 1999-04-28 | Sgl Carbon Composites, Inc. | Silicon carbide fiber reinforced carbon composites |
| DE4201871A1 (de) * | 1991-03-07 | 1992-09-10 | Feldmuehle Ag Stora | Bauteil zur absorption elektromagnetischer wellen und seine verwendung |
| JP4113812B2 (ja) * | 2003-08-05 | 2008-07-09 | 北川工業株式会社 | 電波吸収体、および電波吸収体の製造方法 |
| DE102008062190A1 (de) * | 2008-12-13 | 2010-06-17 | Valeo Schalter Und Sensoren Gmbh | Steckerverbindungen an Radarsensoren und Verfahren zu deren Herstellung |
| CN103013440B (zh) * | 2012-12-17 | 2014-12-24 | 清华大学 | 一种高介电陶瓷颗粒与金属片复合吸波材料及其制备方法 |
| CN115745624A (zh) * | 2022-11-30 | 2023-03-07 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 一种SiCnw/Si3N4复相陶瓷吸波材料及其制备方法 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5473300A (en) * | 1977-11-24 | 1979-06-12 | Toray Industries | Radio shield material |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1011015B (de) * | 1955-09-08 | 1957-06-27 | Herberts & Co Gmbh Dr Kurt | Nach dem Interferenzprinzip arbeitende selektive Daempfungsschicht fuer elektromagnetische Wellen |
| DE1052483B (de) * | 1955-09-10 | 1959-03-12 | Herberts & Co Gmbh Dr Kurt | Zum Bedecken von Oberflaechen von Metallteilen geeignete Daempfungsschicht fuer elektromagnetische Wellen |
| DE1285350B (de) * | 1958-12-13 | 1968-12-12 | Eltro Gmbh | Panzerplatte, insbesondere fuer Schiffe |
| US3399979A (en) * | 1963-11-01 | 1968-09-03 | Union Carbide Corp | Process for producing metal nitride fibers, textiles and shapes |
| US3680107A (en) * | 1967-04-11 | 1972-07-25 | Hans H Meinke | Wide band interference absorber and technique for electromagnetic radiation |
| GB1314624A (en) * | 1971-04-06 | 1973-04-26 | Barracudaverken Ab | Radar camouflage |
| US4324843A (en) * | 1980-02-13 | 1982-04-13 | United Technologies Corporation | Continuous length silicon carbide fiber reinforced ceramic composites |
-
1982
- 1982-03-31 JP JP57051034A patent/JPS58169997A/ja active Granted
-
1983
- 1983-03-21 US US06/477,249 patent/US4507354A/en not_active Expired - Lifetime
- 1983-03-23 CA CA000424273A patent/CA1203873A/en not_active Expired
- 1983-03-24 GB GB08308111A patent/GB2117569B/en not_active Expired
- 1983-03-25 DE DE3311001A patent/DE3311001C2/de not_active Expired - Fee Related
- 1983-03-29 IT IT20338/83A patent/IT1163181B/it active
- 1983-03-29 SE SE8301747A patent/SE455451B/sv not_active IP Right Cessation
- 1983-03-30 FR FR8305280A patent/FR2524719B1/fr not_active Expired
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5473300A (en) * | 1977-11-24 | 1979-06-12 | Toray Industries | Radio shield material |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH06232581A (ja) * | 1993-02-01 | 1994-08-19 | Yokohama Rubber Co Ltd:The | ミリ波電波吸収体 |
| JP2010080911A (ja) * | 2008-04-30 | 2010-04-08 | Tayca Corp | 広帯域電磁波吸収体及びその製造方法 |
| US9108388B2 (en) | 2008-04-30 | 2015-08-18 | Tayca Corporation | Broadband electromagnetic wave-absorber and process for producing same |
| WO2010119593A1 (ja) * | 2009-04-16 | 2010-10-21 | テイカ株式会社 | 広帯域電磁波吸収体及びその製造方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| SE8301747D0 (sv) | 1983-03-29 |
| JPH0335840B2 (ja) | 1991-05-29 |
| CA1203873A (en) | 1986-04-29 |
| GB8308111D0 (en) | 1983-05-05 |
| DE3311001A1 (de) | 1983-10-06 |
| GB2117569B (en) | 1985-09-04 |
| FR2524719B1 (fr) | 1987-10-30 |
| IT8320338A0 (it) | 1983-03-29 |
| SE455451B (sv) | 1988-07-11 |
| GB2117569A (en) | 1983-10-12 |
| IT1163181B (it) | 1987-04-08 |
| DE3311001C2 (de) | 1994-07-07 |
| FR2524719A1 (fr) | 1983-10-07 |
| US4507354A (en) | 1985-03-26 |
| SE8301747L (sv) | 1983-10-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPS58169997A (ja) | 電波吸収体 | |
| US4726980A (en) | Electromagnetic wave absorbers of silicon carbide fibers | |
| CA1330704C (en) | Electromagnetic wave absorbing material | |
| US4581284A (en) | Fiber compound material | |
| US5190802A (en) | Ballistic resistant laminate | |
| US4960633A (en) | Microwave-absorptive composite | |
| US5135793A (en) | Fiberglass reinforced polyester laminated hardboard panels | |
| JPS63155700A (ja) | 整合型電波吸収体 | |
| EP0243161B1 (en) | Microwave-absorptive composite | |
| CN112880482A (zh) | 一种军用方舱板及其制作方法 | |
| JPH11354974A (ja) | 広帯域シンタクチックフォーム電波吸収材料 | |
| CA1273087A (en) | Multi-layered microwave absorber and method of manufacturing the same | |
| JPH01155691A (ja) | 電波吸収複合体 | |
| CN116365249B (zh) | 一种质轻低厚长久可靠多波段雷达隐身防弹一体化超材料 | |
| CN114485273B (zh) | 一种电磁屏蔽防侵彻材料及其制备方法和应用 | |
| GB2205275A (en) | Composite materials | |
| US5543796A (en) | Broadband microwave absorber | |
| CN115042484A (zh) | 一种吸波材料及其制备方法 | |
| JPH06232581A (ja) | ミリ波電波吸収体 | |
| CN113754904A (zh) | 一种石英纤维/改性氰酸酯复合材料及其制备方法和用途 | |
| JPS62138239A (ja) | 耐熱性,導電性積層板状体 | |
| JPH06120688A (ja) | 電波吸収体 | |
| JPH0513977A (ja) | 電波吸収体用プリプレグ | |
| KR930009294B1 (ko) | 층간 하이브리드 적층재 | |
| JPS58169998A (ja) | 複合電波吸収体 |