[实用新型]泡沫散块填充的多层结构型微波暗室吸收材料无效

专利信息
申请号: 201020128480.7 申请日: 2010-02-12
公开(公告)号: CN201649340U 公开(公告)日: 2010-11-24
发明(设计)人: 夏益;陆泳;夏钢锋;江立华 申请(专利权)人: 泰州拓谷超细粉体材料有限公司
主分类号: E04B1/92 分类号: E04B1/92;E04F13/073;E04F13/075;E04F15/18;H05K9/00
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摘要:
搜索关键词: 泡沫 填充 多层 结构 微波 暗室 吸收 材料
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及微波吸波材料领域,具体说是一种泡沫散块填充的多层结构型微波暗室吸波材料。

背景技术

在微波暗室中,吸波材料安装于墙面、天棚、地面上,当电磁波入射到吸波材料时,绝大部分被吸收,而透射、反射极少,做天线、雷达等无线通讯产品和电子产品测试可以免受杂波干扰,提高测试的精度和效率。微波暗室吸波材料种类非常多,实心泡沫角锥吸波材料是吸波材料中应用时间最早、应用范围最广的材料,广泛用于建造电波暗室(无回波室、微波暗室)、电波暗箱、吸波屏风和吸波墙等,用于覆盖测试环境的反射物,降低背景噪音,消除杂波干扰,提高测试精度。

实心泡沫角锥吸波材料一般采用高质量聚氨酯软泡沫材料,经过切割、浸渍炭黑、阻燃处理、烘干等系列加工制作而成。通常的实心泡沫角锥型微波暗室吸波材料用料大,制作成本高,浸渍吸波材料难,成一整体角锥形的泡沫角锥内芯难以浸透,烘干时间长,耗时耗电,加工工艺复杂、而且易老化、碎裂,长时间使用后,角锥形泡沫吸波材料间易堆积灰尘,难以清理,防潮、防霉效果差,影响吸波效果。

发明内容

为了解决现有技术中整体角锥形的泡沫吸波材料内芯难以浸透、制作困难、生产成本高,且易老化、碎裂,防潮、防霉效果差,清理灰尘不便,吸波效果差等不足,本实用新型的目的是提供一种加工工艺简单、制作方便、生产成本低,且防尘、防潮、防霉效果好,吸波效果好的泡沫散块填充的多层结构型微波暗室吸收材料。

为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种泡沫散块填充的多层结构型微波暗室吸收材料,吸收材料包括空心锥体单体和设置于空心锥体单体锥底且截面与锥底相同的空心盒,其技术特点是所述空心锥体单体为整体结构或多层分体结构,整体结构的空心锥体单体锥形内腔填充一层或多层吸波泡沫散块使吸波泡沫散块充满锥形内腔,多层分体结构的空心锥体单体的每层分体结构内腔分别填充满吸波泡沫散块,空心盒内腔填充满吸波泡沫散块;所述多层分体结构填充的泡沫散料为一种或多种泡沫散料。

所述整体结构或多层分体结构的空心锥体单体与空心盒为连体结构或分体结构。

所述空心锥体单体为空心角锥或空心截头角锥。

所述整体结构空心锥体单体内腔的多层泡沫散块之间设有隔板,多层分体结构的空心锥体单体的每层分体内腔口均设有封装泡沫散块的活动扣板。

所述多个整体结构的空心锥体单体组成吸波材料组,吸波材料组连体有透波外罩;多个多层分体结构的空心锥体单体组成吸波材料组,每个空心锥体单体的同处一层的分体结构连接成一体且连体有透波外罩。

制作时,首先采用聚氯乙烯塑料制成空心锥体单体或多体的外壳、空心盒、透波外罩和底板;然后将高质量聚氨酯软碎料加工成小于1cm的小块泡沫散料,浸渍炭黑或分层浸渍不同微波吸收材料,阻燃处理后使泡沫散料干燥;再将干燥后的泡沫散料填充进聚氯乙烯塑料空心锥体单体或多体的内腔和空心盒内腔,可填充单一的浸渍炭黑泡沫散料或按指标要求填充不用吸收基料浸渍的泡沫散料;最后将填充好的锥体单体或多体的外壳和空心盒采用透波外罩配合底板封装。

采用以上技术方案后,本实用新型的有益效果是:

1、采用聚氨酯软碎料制作泡沫散料,资源利用率高,生产成本低;加工成小于1cm的小块泡沫散料,便于浸渍炭黑等不同微波吸收材料,浸渍充分,易晒干或烘干,加工工艺简单;

2、采用聚氯乙烯塑料制作空心锥体单体或多体外壳、透波外罩和底板,空心锥体单体外壳内腔填充吸波材料并由透波外罩配合底板封装,再将底板固定于微波暗室的房顶、墙面和地面上,组装方便,微波暗室整齐美观;塑料外壳环保性能高,防尘、防潮、防霉,外壳内部的吸波材料不易老化,使用寿命长;

3、在空心锥体单体或多体的外壳内填充泡沫散料,多个相互靠近的空心锥体角锥型之间具有多次反射吸收性能,同时填充的泡沫散料本身之间也具有多次反射吸收性能,大大提高了微波吸收性能;

4、在空心锥体单体或多体的多层结构外壳内,采用分层填充浓度不同的碳粉浸渍泡沫散料,在不同浓度碳粉浸渍的泡沫散料各层之间达到电磁阻抗匹配,进一步提高微波吸收性能;

5、在空心锥体单体或多体的多层结构外壳内,采用填充不同基材浸渍的泡沫散料,以空心锥体三层分层结构为例,上层为铁氧体浸渍的泡沫散料,中层为金属基吸收剂浸渍的泡沫散料,下层为碳粉浸渍的泡沫散料,在上、中、下三层之间达到电磁阻抗匹配,并且利用铁氧体较高的磁导率、磁损耗和低介电常数的特性,以及金属基吸收剂的高磁导率和高磁损耗特性,有利于提高微波吸收性能,拓宽微波吸收频带,使用范围更加广泛。

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