天线罩保护涂料
陶瓷天线罩防潮保护涂层的研究
Ke r s c rmi a o ;me h n c l r p  ̄ e ;d ee t c p e t s n i n n a e i e c ;c ai g y wo d : ea c rd me c a ia o e is ilcr mp r e ;e vr me t rss n e o t p i i o l t n
陶 瓷天 线 罩 防潮 保 护 涂 层 的研 究
魏 美玲 , 小玻 , 赵 程之 强 , 祥红 , 杰 滕 高
( 山东工业陶瓷研究设计 院, 淄博 2 53 ) 50 1
摘要: : 果用有机硅树脂和有机氟树脂为原料 , 制备了具 有优 良的力 学性 能 、 电性 能 、 介 耐环境 性能及 基体增 强作用 的陶瓷天线罩 防潮涂 层 , 分析 了材料 体系 、 成 、 构 与各项 性 能之 间的关 系, 果表 明 , 涂 层是理 想 的天线罩 组 结 结 该
涂层。
关键词 : 陶瓷天线罩 ;力学性 能;介 电性 能 ;耐环境 性能 ;涂层
S u y o o su e Pr o a i g o r mi d m e t d n M it r - o fCo tn fCe a c Ra o
WEIMe—ig,ZH a —o,C NG Zh—i n ,T il n AO Xio b HE iqa g ENG Xin — o g, AO Je a g h n G /
以氟碳树脂和有机硅树脂为主要组成 , 以一定 比例混合 , 并加入适量外加剂和稀释剂进行涂料性能的调
节等。 1 2 样 品制 备 及性 能测 试 .
对 所制备 的防潮 保护 涂 层涂敷 在 马 口铁板 或 石英 陶瓷 基 体 及 天线 罩 上 进 行试 样 的制 备 , 采用 涂 料 性 能 测 试方 法 进行力 学性 能 的测试 , 用 波导 短路 法 进行 电性 能 测 试 , GB 5 —6进行 耐 环 境 性 能 的试 验 , 采 按 J 108 采
天线罩保护涂料
6.耐热性(-55℃-85℃) 长期使用
7.“三防”性能
48
· 交变湿热试验 ,h
28
· 霉菌试验 , 天
72
( 3)盐雾试验,h
8.介电常数,
2.55
9.透波率(1.2~1.65GHZ) ≥ 95%
10.漆膜厚度,mm
1
合格
GB/T1735-79
通 过 广 州 微 生 GJB4.6-83
黑色弹性聚氨酯 160 3.16 0.059 93.4 149 > 36 优 适中 40% 湿度
黑色氟弹性体 60 3.77 0.055 94.0 260 > 36 优 适中 < 80% 湿度
* 采用 AFML 悬臂试验器(降雨速度为 800Km/h, 降雨量为 25.4mm/h, 雨滴直径 1.8mm ) AF-C-934 黑色氟弹性体采用的是由偏氟乙烯和全氟丙烯共聚的氟橡胶涂料,这种材料制备的天线罩保护涂料
天线罩保护涂料研究及展望 杨康 李洁 孟军锋 北方涂料工业研究设计院 摘要:本文阐述 天线罩保护涂料电器性能对天线接收信号的影响因素及选材的特殊性;详细介绍了我院研制开 发的天线罩保护涂料及性能,通过性能对比认为我院研制开发的涂料性能接近或超过国外类似产品的性能,并 得到广泛应用;通过文献查阅,介绍了近年来国内外新型天线罩的研究和发展方向,针对这一情况,我们研究 并提出了新的解决方案;最终对天线罩保护涂料的发展及研究进行了总结。
(1) . HTY-80/B-15 弹性聚氨酯雷达天线罩涂料,成功应用于歼七及其它机型的雷达罩防护。该涂料具有较 高的抗砂石冲击性能和良好的耐油、防潮性能,漆膜弹性好,有较高的抗拉、抗撕裂强度和伸长率( 450%), 透波率较高,和环氧底漆配套使用与天线罩底材结合牢固。 HTY-80/B-15 弹性聚氨酯雷达天线罩涂料主要技 术指标见表 3:
天线掉漆原因分析及解决措施
天线掉漆原因分析及解决措施席蕙【摘要】针对某产品在高低温贮存过程中出现个别发射天线大面积掉漆现象,通过比较不同工艺方法制备的样件,在温度储存、温度循环试验、漆膜附着力测试情况下是否满足要求,从而查找出该发射天线大面积掉漆的原因。
%For certain products appear large area of individual transmitting antenna during storage at high temperature phenomenon take off paint. By comparing the sample of different process for the preparation, under the temperature storage, temperature cycling test, the next film adhesion test case meets the requirements, in order to find out a large area of the transmitting antenna reason take off paint.【期刊名称】《大众科技》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】3页(P74-75,83)【关键词】高低温贮存;大面积掉漆;漆膜附着力;固化剂;清洗【作者】席蕙【作者单位】桂林长海发展有限责任公司,广西桂林 541001【正文语种】中文【中图分类】TM2051 引言某产品在高低温贮存恢复时,其中一个发射天线表面出现了40%面积掉漆的现象。
针对这一现象,工艺技术人员对该问题进行了探讨,并组成了工艺试验小组,希望能通过相关工艺试验,找出该发射天线大面积掉漆的原因所在,从而采取解决措施,杜绝该类质量问题的再发生。
涂层与基体的粘附力是判断涂层实用性能的基本指标。
粘附力是一种界面作用力,在涂层的有效期内,涂层必须牢固地附着在基体表面,粘附力是判定涂层性能的关键因素。
天线罩在地面天线系统中的应用
天线罩在地面天线系统中的应用天线罩是一种用于保护地面天线系统的设备,它的应用领域广泛。
本文将介绍天线罩在地面天线系统中的应用。
1.保护天线系统天线在地面天线系统中扮演着非常重要的角色,它们负责接收和发送信号。
然而,由于它们通常安装在室外,容易被风雨、鸟类以及其他动物所损坏。
天线罩的一个主要应用就是为天线提供物理保护,防止它们受到损坏。
天线罩通常由耐候材料制成,具有良好的抗风、抗雨、防鸟和防腐蚀性能,可以有效保护天线免受外界环境的影响。
2.防雷保护地面天线系统容易受到雷击的威胁,因为它们通常位于高处,容易成为雷电的吸引物。
天线罩可以用作防雷装置,通过将雷击引向地面,保护天线免受雷击影响。
天线罩通常由金属材料制成,具有良好的导电性能,可以将雷电引导到地面,从而保护天线及相关设备的安全。
3.电磁辐射控制地面天线系统周围的电磁辐射往往会干扰其他设备的正常运行,尤其是对于需要高精度电子设备的场所。
天线罩可以用于控制电磁辐射,减少其对周围设备的干扰。
天线罩通常由金属材料制成,可以有效地屏蔽电磁辐射,并减少其对周围设备的影响。
4.隐蔽性保护一些地面天线系统可能需要隐蔽性保护,不希望被外界人员发现。
天线罩可以用于将天线隐藏在其内部,通过外观设计和材料选择,使得天线罩与周围环境融为一体,难以被察觉。
这对于一些军事和安全应用来说特别重要,可以防止敌人或不法分子对天线系统进行破坏。
总的来说,天线罩在地面天线系统中有很多重要的应用,包括保护天线、防雷保护、电磁辐射控制和隐蔽性保护。
它们可以提高地面天线系统的可靠性、安全性和性能,保障通信和数据传输的正常进行。
随着科技的不断发展,天线罩的应用也在不断创新和扩大。
天线罩夹层结构选择标准
天线罩夹层结构选择标准天线罩夹层结构是一种保护天线的外部层,通常用于减少天线的辐射干扰和提高天线性能。
夹层结构的选择对天线的工作性能和频率响应有很大影响。
因此,制定一套标准来选择合适的夹层结构对于设计和应用天线非常重要。
以下是关于天线罩夹层结构选择标准的讨论。
首先,夹层结构的选择应考虑天线的工作频率范围。
不同频率的天线对于夹层结构的要求不同。
较高频率的天线需要更好的绝缘和屏蔽能力,因此夹层结构的层厚度应增加,以减少电磁辐射干扰。
而较低频率的天线则相对较少受到干扰,因此夹层结构可以选用较薄的材料。
其次,材料的选择也是夹层结构选择的关键因素之一。
夹层结构的材料应具备良好的绝缘和屏蔽性能,以减少外部干扰的影响。
常用的夹层结构材料有金属网格、金属箔和绝缘材料等。
金属网格可以提供良好的屏蔽性能,并且不会对天线的电磁场产生太大的影响。
金属箔则具备较好的绝缘性能,但可能会对天线的电磁场造成一定的阻挡。
绝缘材料通常用于填充夹层结构的空隙,以提高整个结构的绝缘性能。
此外,夹层结构的厚度也需要合理选择。
夹层结构的厚度直接影响天线的工作性能和频率响应。
一般来说,夹层结构的厚度越大,屏蔽能力越强,但可能会增加天线的损耗和尺寸。
因此,在选择夹层结构的厚度时,需要综合考虑天线的性能需求、尺寸限制和制造成本等因素。
此外,还需要考虑夹层结构的制造工艺和成本。
夹层结构的制造工艺应该简单可行,并且能够保证一致的质量。
不同的材料和结构可能需要不同的制造工艺,例如金属箔可能需要切割和粘贴,而金属网格可以直接焊接或拧紧。
在选择材料和结构时,还应考虑到材料的成本、可用性和生产效率等因素。
综上所述,选择合适的天线罩夹层结构需要考虑诸多因素,包括工作频率范围、材料特性、厚度、制造工艺和成本等。
通过合理地综合考虑这些因素,可以选择出适合特定应用的夹层结构,以提高天线的性能和频率响应。
玻璃钢天线罩制作流程
玻璃钢天线罩制作流程一、材料准备玻璃钢天线罩的制作需要准备一些材料,包括玻璃纤维布、环氧树脂、硬化剂、颜料等。
玻璃纤维布是制作玻璃钢制品的基本材料,它具有良好的强度和耐腐蚀性能。
环氧树脂和硬化剂则是用于固化玻璃纤维布的粘合剂,颜料用于给天线罩着色。
二、制作模具制作玻璃钢天线罩需要先制作一个模具,模具的形状决定了最终制品的形状。
模具可以使用木板或者铝型材制作,根据天线罩的形状和尺寸选择合适的制作材料。
制作模具时需要注意保持模具的平整和光滑,以确保最终制品的表面质量。
三、涂布玻璃纤维布在制作模具的内表面涂布一层薄薄的脱模剂,以防止玻璃钢材料粘在模具上。
然后将玻璃纤维布剪成适当的尺寸,用刷子或喷枪将环氧树脂涂布在玻璃纤维布上,使其浸透整个纤维布。
涂布时要注意将树脂涂布均匀,避免出现气泡或者干燥不均匀的情况。
四、固化玻璃钢材料涂布玻璃纤维布后,需要等待一段时间,让树脂和硬化剂反应固化。
固化时间根据使用的环氧树脂和硬化剂的性质和温度来确定,一般为几小时到一天。
固化时间过短会导致玻璃钢材料不够坚硬,固化时间过长则会影响制作效率。
五、修整和打磨固化后的玻璃钢材料通常会有一些不平整的地方,需要进行修整和打磨。
首先,将玻璃钢制品从模具中取出,然后使用刮刀或者砂纸修整表面,使其平整。
接着,使用不同粗细的砂纸进行打磨,直到达到光滑的效果。
六、涂装和装配修整和打磨后的玻璃钢天线罩可以进行涂装,给其上色。
根据实际需要选择合适的颜料进行涂装,可以根据天线罩的环境和要求选择不同的颜色。
涂装后,将天线罩的各个部件进行装配,确保其结构牢固稳定。
七、质量检验制作完成的玻璃钢天线罩需要进行质量检验,以确保其符合要求。
质量检验可以包括外观检查、尺寸测量、物理性能测试等。
外观检查主要是检查天线罩表面是否有裂纹、气泡、色差等缺陷;尺寸测量主要是检查天线罩的几何尺寸是否符合要求;物理性能测试可以通过拉伸、弯曲等试验检测天线罩的强度和刚度。
八、包装和发货通过质量检验合格的玻璃钢天线罩可以进行包装和发货。
天线罩涂层海洋环境下老化行为研究
c a n i o dC VC pi r n 9 b t ts s h o s o t gw t i n e P r i hr r me d a Q1 5s s a e r . u re it w t
K ey w or ds:c tn oai g;m a n t os e ce pos r es ;w e t e i e itnc i r e am ph r x i u et t ah rngr ssa e;a i g gn
( 中国电 子产 品可 靠性 与环 境试 验研 究 所 , 州 5 6 ) 广 1 1 0 0
摘要 : 通过 南 海海 洋大 气环境 下户 外大 气暴露 对几 种 不 同天线 罩涂层 工 艺进 行 了老化 试验 , 用 光泽 、 运
颜色、 粉化 率 和 S M 测 试 了涂层 在 户 外大 气暴 露的性 能 变化 和表 面形 貌 , E 并进 行 对 比分析 。结 果表 明 , 南 在 海海 洋大 气环 境 中 , 艺玻 璃钢 板/ 工 雷达 罩底 漆/ 浅灰 聚氨 酯漆 涂 层样 品 耐侯 性较 好 ; 艺玻 璃 钢板 / 工 环氧 聚
a t we teig o g eim t r n rd E rme n 9 u s ae r o r h niwe teig o re VC ni ah r fAF ma n t — n s wih i e P p i ra d Q1 5 s b t tsae p o ;te a t o r - ah r fge n CP n
一种天线罩材料的高透波超疏水防潮涂层的制备方法[发明专利]
(10)申请公布号 CN 102492339 A(43)申请公布日 2012.06.13C N 102492339 A*CN102492339A*(21)申请号 201110420517.2(22)申请日 2011.12.15C09D 127/12(2006.01)C09D 163/00(2006.01)C09D 183/04(2006.01)C09D 7/12(2006.01)C09D 5/00(2006.01)B05D 5/00(2006.01)B05D 7/24(2006.01)B05D 1/38(2006.01)B05D 3/00(2006.01)C09D 127/18(2006.01)C09D 127/16(2006.01)C09D 183/06(2006.01)C09D 183/08(2006.01)(71)申请人西南科技大学地址621010 四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号(72)发明人雷永林 霍冀川 王秋入 邹德军(74)专利代理机构成都蓉信三星专利事务所51106代理人刘克勤(54)发明名称一种天线罩材料的高透波超疏水防潮涂层的制备方法(57)摘要本发明公开了一种天线罩材料的高透波超疏水防潮涂层的制备方法,其特征是包括:制备封孔乳浊液;制备超疏水防潮乳浊液;在天线罩材料上涂覆封孔乳浊液,涂膜经室温表干后,在100~140℃温度下固化,冷却,再浸入超疏水防潮乳浊液中,涂膜经室温表干后,在80~160℃温度下固化,即制得天线罩材料的高透波超疏水防潮涂层。
本发明采用微米级别的二氧化硅和含氟聚合物进行堆积封孔,并提供一定粗糙度的微米表面结构,在封孔涂层中添加粘胶性好的环氧树脂,使封孔涂层力学性能提高;再采用自生长法将用有机硅树脂原位包裹的附着疏水性纳米二氧化硅的微米级含氟聚合物沉积于封孔涂层表面,制得天线罩材料的高透波超疏水防潮涂层。
(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书12页 附图2页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 2 页 说明书 12 页 附图 2 页1. 一种天线罩材料的高透波超疏水防潮涂层的制备方法,其特征是包括下列步骤:a、制备封孔乳浊液:以重量份计,取12~20份粒径为10~30μm的含氟聚合物,3~7份粒径为50~80μm的二氧化硅,分散于60~80份溶剂丙酮中,然后加入5~12份环氧树脂和0.6~1.3份固化剂,搅拌均匀即制得封孔乳浊液;b、制备超疏水防潮乳浊液:以重量份计,取3~7份正硅酸乙酯,溶解于15~20份的无水乙醇中,配成溶液A;以重量份计,取3~5份氨水溶液,分散于6~10份水和30~40份的无水乙醇的混合溶液中,再在混合溶液加入0.5~2份10~30μm的含氟聚合物、2~4份有机硅树脂,搅拌分散均匀,得到乳浊液B;以重量份计,取3~7份有机硅氧烷,溶解于12~18份的无水乙醇中,配成溶液C;将溶液A滴入乳浊液B中,在室温下搅拌反应70~110分钟得到乳浊液D;然后温度升至45~80℃,将溶液C缓慢滴入乳浊液D中,在45~80℃温度下搅拌反应15~30小时,冷却至室温后加入有机硅树脂的固化促进剂0.1~0.4份,搅拌混合均匀,制得超疏水防潮乳浊液;将制得的超疏水防潮乳浊液密封、静置2~5天,备用;c、对天线罩材料进行表面防潮处理:在天线罩材料上涂覆封孔乳浊液,涂膜经室温表干后,在100~140℃温度下固化1~3小时,冷却,再浸入超疏水防潮乳浊液中,提拉1~3次,涂膜经室温表干后,在80~160℃温度下固化1~3小时,即制得天线罩材料的高透波超疏水防潮涂层。
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表 1. 常见材料介电常数
材料名称
频率(千兆赫) 介电常数
正切损耗
抗雨蚀涂层
9.375
抗静电涂层
9.375
有机玻璃薄板
9.375
耐高温玻璃
8.5
氧化铝涂层
9.375
聚四氟乙烯
9.375
四氟乙烯 -六氟丙烯共聚物 10GHz
3.1
0.331
7.2
0.27
4.2 ~ 4.4 · 01 ~ 0.016
5.5
影响介电常数的因素:
· 分子结构
介电常数的大小决定于分子极化的程度。分子极性愈大,介电常数愈大。极性分子包括了诱导极化和取向极化, 并且取向极化远远大于诱导极化;如非极性分子电偶距为零,不发生取向极化,只产生诱导极化。因此聚合物 的极性越大介电常数越大。此外,分子结构越对称,介电常数越小。
· 外电场频率
(2)随着技术的进步,武器型号的改进, HTY-80/B-15 弹性聚氨酯雷达天线罩涂料的耐温性能不能满足实 际使用的需要。 1982 年我院研制的弹性聚氨酯有机硅涂料,短期耐温为 215℃,长期耐 170℃。1984 年我院研 制的飞机雷达罩黑色抗静电涂料,长期耐温性提高到 180℃。主要技术指标见表 4:
目测 GB1743-79 GB1729-79
GB1732-79 GB1731-79 GB1732-79 GB1731-79
GB528-82 HG4-85481
GB1768-79 Mil-C-83231
通过上述研究,针对不同型号武器天线罩的特殊要求,先后研制了抗静电弹性聚胺酯涂料、碳纤维表面涂层材 料等一系列涂料品种,得到广泛应用,主要技术指标达到或超过国外相关领域的产品标准。但是上述产品大多 采用胺固化芳香族聚氨酯技术路线,因氨基与聚氨酯形成的脲键及芳香族聚氨酯耐大气老化性较差,易泛黄等, 不宜制备成浅色涂料。近年来,随着技术进步,早先难于获得的原料(如IPDI、环己烷二胺)的出现,上 述问题得到了圆满解决。
弯曲, 1MM
涂膜伸长率 %
抗张强度,不小于 100KG/cm 2
剥离强度,不小于 2Kg/cm
介电常数 ε
损耗角正切 tgδ
抗磨性(毫克 /1000 转)
表面电阻( 0.5-15*10 6 欧姆)
涂层透波率
平整光亮 72% 黑色 24 小时 通过 通过 通过
通过
180 230.1 4 3.0-3.5 (9GHz) < 8 × 10 -2 (9GHz) 0.0255 2.3*10 5 欧姆 > 90%
物研究所检测,
达1级
GJB4.10-83
GJB4.11-83
对工作频率无 影响 > 95% 合格
该涂料利用氟材料低介电常数及低介电损耗性能,采用含羟基氟聚酯树脂于脂肪族聚氨酯配套,选择适当的颜 填料及助剂,制备的 L 波段印制版天线保护涂料不但具备良好的物理、化学防护性能,而且有效克服了电学 方面的上述难题。
· 温度
温度对介电常数的影响随极化类型的不同而异。总体来说,在温度不太高时,温度升高取向极性占优势;当温 度超过一定值后,解除取向极性优势。极性聚合物取向极化时介电常数与温度的关系见图 1:
介电损耗( tgδ) 是指电解质在外电场作用下消耗一部分能量并以热能形式逸出,因此介电损耗是选择天线 罩保护涂料材料的关键指标, tgδ越小,电磁波在介质中传输的能量消耗越小,透波率越高。 常见聚合物介 电常数和介电损耗见表 1 :
通常需加入适当的导电炭黑,以获得适当的表面电阻(小于 1.5X10 6 Ω)。另外还加入氧化镁作为固化稳定 剂。
2 .2国内 天线罩保护涂料研究应用历史
我国 在雷达天线罩保护涂料研究方面起步较晚。总体来说产品品种有限,未形成较为完善的产品体系,用于满 足武器系统装备要求。
我国主要研制单位有兰州北方涂料工业研究设计院(原化工部涂料工业研究所)等几家单位。其中我院是我国 最早从事雷达天线罩涂料研制的单位,从七十年代至今,我院研制的雷达天线罩保护涂料十余品种,应用于各 种型号任务上,取得了良好的效果和评价。具有代表意义的品种有:
作为天线罩保护涂料,必须对天线的工作波段不能产生影响,而天线的效率和工作误差特性往往十分敏感地依 赖天线罩和天线罩保护涂料的介电性能及它们与温度、频率的关系,要求材料具有低介电常数( ε< 5)和低 损耗角正切值(tgδ10 -2 ),而且这种材料的介电性能不能随温度、频率有明显变化(如温度升高 100℃,ε变 化<1%)。
2 . 1 国外 天线罩保护涂料研究应用历史
国外早在五十年代就开始了雷达天线罩涂层的研究工作。最初采用的是氯丁橡胶涂层,该涂层耐温性能差,难 以施工。六十年代逐渐被聚氨酯涂层替代,其长期使用温度为 150℃。近年来,随着新材料、新工艺的不断涌 现,研制出很多新型保护材料,例如国外成功研制的氟碳树脂涂层可以长期在 260℃温度下工作,美军采用的 抗静电型黑色氟树脂涂料(AF-C-934)和白色氟树脂涂料(AF-C-VBW-15-15)等。氟树脂涂层 具有优异的耐热性和耐雨蚀性,透波性能良好,在 9.375 GHz 条件下,白色含氟涂层透波率为 95.3%,在佛罗里 达天然暴晒六个月后仍能达到 94.3%。另外氟树脂涂料施工性好,耐老化性能好等特点,使得这一品种成为天 线罩高温防护的重要品种。美军三种常见天线罩保护涂料技术指标见表 2
3 . 天线罩保护涂料的研究进展
3 .. 1石英陶瓷
近年来,随着现代作战技术的发展,对高速作战飞机和导弹的天线罩性能提出了更高的要求,传统天线罩基体 材料多采用酚醛或环氧树脂,其介电性能和耐温性能都不能满足先进雷达罩的要求,国内外针对上述问题进行 了大量工作,简述如下:
天线罩保护涂料研究及展望 杨康 李洁 孟军锋 北方涂料工业研究设计院 摘要:本文阐述 天线罩保护涂料电器性能对天线接收信号的影响因素及选材的特殊性;详细介绍了我院研制开 发的天线罩保护涂料及性能,通过性能对比认为我院研制开发的涂料性能接近或超过国外类似产品的性能,并 得到广泛应用;通过文献查阅,介绍了近年来国内外新型天线罩的研究和发展方向,针对这一情况,我们研究 并提出了新的解决方案;最终对天线罩保护涂料的发展及研究进行了总结。
指标 干燥时间 涂膜伸长率 % 涂膜与玻璃钢抗剥离强度(公斤 / 平方厘米) 介电常数 ε 损耗角正切 tgδ 抗磨性(涂层厚 200 微米、耐砂石)分钟 耐温性 黄变性(天然暴晒一年)色差值( NBS 仪器测) 涂层透波率
HTY-80/B-15 雷达罩漆 ≤4 450 > 100 3.0-3.5 (9GHz) < 8 × 10 -2 (9GHz) > 50 -55 ℃ - 140 ℃长期使用, >10 > 90%
(1) . HTY-80/B-15 弹性聚氨酯雷达天线罩涂料,成功应用于歼七及其它机型的雷达罩防护。该涂料具有较 高的抗砂石冲击性能和良好的耐油、防潮性能,漆膜弹性好,有较高的抗拉、抗撕裂强度和伸长率( 450%), 透波率较高,和环氧底漆配套使用与天线罩底材结合牢固。 HTY-80/B-15 弹性聚氨酯雷达天线罩涂料主要技 术指标见表 3:
表 2.美军三种常见天线罩保护涂料技术指标见
项目
MIL-C-7429B MIL-C-83231
AF-C-934
黑色氯丁橡胶
抗雨蚀性 * , min 40
介电常数 ε
3.11
损耗角正切 tgδ 0.047
透波系数, %
98.8
使用温度极限, ℃ 93
使用期限,月
<6
静电性能
优
喷涂难易
困难
施工条件
低湿度
GB/T1720-79 GB/T1732-93
6.耐热性(-55℃-85℃) 长期使用
7.“三防”性能
48
· 交变湿热试验 ,h
28
· 霉菌试验 , 天
72
( 3)盐雾试验,h
8.介电常数,
2.55
9.透波率(1.2~1.65GHZ) ≥ 95%
10.漆膜厚度,mm
1
合格
GB/T1735-79
通 过 广 州 微 生 GJB4.6-83
高分子结构复杂,在运动时出现运动的多重性,包括原子、原子团的振动和转动,主链小链段、大链段的运动 等,而这些大小不同、极性不等的运动单元的极化是一个松弛过程,因而在交变电场作用下,极化时电极矩与 外电场变化不一定同步。一般来说,低频电场作用下,各种电极矩取向有富裕的时间能与电场方向变化同步, 故介电常数与频率无关;但是在高频电场作用下,各种电极矩取向依赖于频率,故介电常数也依赖于频率。通 常情况下,天线信号多在高频段,所以涂料的介电常数会因频率的不同,有所变化。
技术指标 涂膜平整,颜色符合指定样板
不挥发份 , % , ≥
17
干燥( 150±2℃),h 冲击强度 , CM 柔韧性 , MM 耐热性 ℃ (50S) 硬度(摆杆法) 耐水性( 20℃)d 介电常数( 9.375GH) 介电损耗( 9.375GHZ),≤ 透波率 (2-18GHZ ) ,%,≥
3 50 1 450 0.5 5 3—4 0 . 03 97
关键词:天线罩 天线罩保护涂料 雷达
1 . 天线罩保护涂料概述
现代天线种类繁多,应用环境各异,如路基天线等,应用环境为自然条件,这类天线因发射功率及接收功率高, 对天线表面保护涂料没有特殊的要求;但是天线家族中有一部分天线因使用环境及特殊功能等原因,对其保护 性能有特殊的要求。
超音速飞行器在大气中高速飞行,气动加热非常严重,当马赫数为 1.5 时由于气动热,表面温度可达 175℃; 当 M=2 ~ 3 时,表面温度可达 200 ~ 300 ℃,天线罩表面温度可达 400℃;在海平面高度,导弹以 M=4 飞 行时,天线罩表面温度达到 800℃以上;地地中导弹的再入速度可达到 8 ~ 12 马赫,天线罩温度高达 2400 ℃。 另外飞行器在飞行中还可能受到雨水、砂石等侵蚀, 导致材料损伤、变薄、机械强度和透波系数大大降低,严 重时甚至造成雷达天线罩的报废。 为保护天线罩以及内部的仪器仪表,保证武器系统准确安全的飞行,天线罩 外表面必须加以保护, 为此研制具有特殊性能的涂层对天线罩加以保护,是一种经济、有效、简便的方法。