Вышедшие номера
Радиопоглощающие свойства феррит-полимерных композитов поливиниловый спирт/Ni-Zn феррит
Российский научный фонд, № 19-19-00694
Костишин В.Г.1, Исаев И.М.1, Шакирзянов Р.И.1, Салогуб Д.В.1, Каюмова А.Р.1, Олицкий В.К.1
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: drvgkostishyn@mail.ru
Поступила в редакцию: 16 июля 2021 г.
В окончательной редакции: 1 сентября 2021 г.
Принята к печати: 2 сентября 2021 г.
Выставление онлайн: 31 октября 2021 г.

Изучены электромагнитные и радиопоглощающие свойства композитов с матрицей из поливинилового спирта с ферритовыми и токопроводящими включениями. В качестве основного наполнителя использовали порошок Ni-Zn-феррита шпинели марки 2000НН состава Ni0.32Zn0.68Fe2O4. Показано, что полученные композиты обладают эффективным радиопоглощением в диапазоне частот 2-5 GHz с пиковыми значениями коэффициента отражения на металлической пластине менее -20 dB. На основе анализа спектров диэлектрической проницаемости, спектров магнитной проницаемости и рассчитанных спектров коэффициента отражения установлены критические факторы поглощения электромагнитных волн в полученных композитах. Ключевые слова: полимерный композит, радиопоглощение, никель-цинковый феррит, поливиниловый спирт.
  1. D. Wanasinghe, F. Aslani. Composites Part B, 176, 107207 (2019). DOI: 10.1016/j.compositesb.2019.107207
  2. E.V. Yakushko, L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, E.Yu. Korovin, A.A. Lomov, A.V. Popkova. Russ. Phys. J., 63 (12), 2226 (2021). DOI: 10.1007/s11182-021-02292-8
  3. D. Kumar, A. Moharana, A. Kumar. Mater. Today Chem., 17, 100346 (2020). DOI: 10.1016/j.mtchem.2020.100346
  4. S.B. Narang, K. Pubby. J. Magn. Magn., 519, 167163 (2021). DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167163
  5. X. Zeng, X. Cheng, R. Yu, G.D. Stucky. Carbon, 168, 606 (2020). DOI: 10.1016/j.carbon.2020.07.028
  6. Z.W. Li, G.Q. Lin, Linfeng Chen, Y.P. Wu, C.K. Ong. J. Appl. Phys. 98, 094310 (2005). DOI: 10.1063/1.2128688
  7. V.G. Andreev, S.B. Menshova, A.N. Klimov, R.M. Vergazov, S.B. Bibikov, M.V. Prokofiev. J. Magn. Magn., 394, 1 (2015). DOI: 10.1016/j.jmmm.2015.06.007
  8. Р.И. Шакирзянов, В.Г. Костишин, А.Т. Морченко, И.М. Исаев, В.В. Козлов, В.А. Астахов. Журн. неорг. химии, 65 (6), 758 (2020). DOI: 10.31857/S0044457X20060197 [R.I. Shakirzyanov, V.G. Kostishyn, A.T. Morchenko, I.M. Isaev, V.V. Kozlov, V.A. Astakhov. Russ. J. Inorg. Chem., 65 (6), 829 (2020). DOI: 10.1134/S0036023620060194]
  9. В.Г. Костишин, Р.М. Вергазов, С.Б. Меньшова, И.М. Исаев, А.В. Тимофеев. Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 87 (1), 30 (2021). DOI: 10.26896/1028-6861-2021-87-1-30-34
  10. В.Г. Костишин, Р.М. Вергазов, С.Б. Меньшова, И.М. Исаев. Рос. технол. журн. 8 (6), 87 (2020). DOI: 10.32362/2500-316X-2020-8-6-87-108
  11. И.М. Исаев, В.Г. Костишин, В.В. Коровушкин, Д.В. Салогуб, Р.И. Шакирзянов, А.В. Тимофеев, А.Ю. Миронович. ЖТФ, 91 (9), 1376 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.09.51217.74-21
  12. M.A. Almessiere, Y. Slimani, A.V. Trukhanov, A. Baykal, H. Gungunes, E.L. Trukhanova, S.V. Trukhanov, V.G. Kostishin. J. Ind. Eng. Chem., 90, 251 (2020). DOI: 10.1016/j.jiec.2020.07.020
  13. A.V. Lopatin, N.E. Kazantseva, Y.N. Kazantsev, O.A. D'yakonova, J. Vilv ckova, P. Saha. J. Commun. Technol. Electron., 53 (5), 487 (2008). DOI: 10.1134/S106422690805001X
  14. M. Aslam, M.A. Kalyar, Z.A. Raza. Polym. Eng. Sci., 58, 2119 (2018). DOI: 10.1002/pen.24855
  15. Zhang Qi, Liu Chunbo, Wu Zhuang, Yang Yang, Xie Zhiyong, Zhou Haikun, Chen Chudong. J. Magn. Magn., 479, 337 (2019). DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.11.129
  16. Y.K. Lahsmin, H. Heryanto, S. Ilyas, A.N. Fahri, B. Abdullah, D. Tahir. Opt. Mater., 111, 110639 (2021). DOI: 10.1016/j.optmat.2020.110639
  17. B. Abdullah, S. Ilyas, D. Tahir. J. Nanomater., 2018, 9823263 (2018). DOI: 10.1155/2018/9823263
  18. S. Kumar, G. Datt, A.S. Kumar, A.C. Abhyankar. J. Appl. Phys., 120, 164901 (2016). DOI: 10.1063/1.4964873
  19. M.T. Sebastian. Dielectric Materials for Wireless Communication (Elsevier, Amsterdam, Boston, 2008)
  20. R. Metselaar, P.K. Larsen, in Proceedings of the International School of Physics Enrico Fermi (1978), v. 70, p. 417
  21. В.Г. Костишин, Р.И. Шакирзянов, А.Г. Налогин, С.В. Щербаков, И.М. Исаев, М.А. Немирович, М.А. Михайленко, М.В. Коробейников, М.П. Мезенцева, Д.В. Салогуб. ФТТ. 63 (3), 356 (2021). DOI: 10.21883/FTT.2021.03.50586.230 [V.G. Kostishin, R.I. Shakirzyanov, A.G. Nalogin, S.V. Shcherbakov, I.M. Isaev, M.A. Nemirovich, M.A. Mikhailenko, M.V. Korobeinikov, M.P. Mezentseva, D.V. Salogub. Phys. Solid State, 63, 435 (2021). DOI: 10.1134/S1063783421030094]
  22. J. Parashar, V.K. Saxena, J. Sharma, D. Bhatnagar, K.B. Sharma. Macromol. Symp. 357 (1), 43 (2015). DOI: 10.1002/masy.201400184
  23. P. Pengfei, Z. Ning. J. Magn. Magn. 416, 256 (2016). DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.05.018
  24. N. Ghorbel, A. Kallel, S. Boufi. Composites Part A, 124, 105465 (2019). DOI: 10.1016/j.compositesa.2019.05.033
  25. S.B. Narang, K. Pubby. J. Magn. Magn., 519, 167163 (2021). DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167163
  26. S. Chikazumi, C.D. Graham. Physics of Ferromagnetism, 2nd ed. (Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford, NY., 1997)
  27. V. Babayan, N.E. Kazantseva, R. Mouv cka, I. Sapurina, Yu.M. Spivak, V.A. Moshnikov. J. Magn. Magn., 324 (2), 161 (2012). DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.08.002
  28. R. Panigrahi, S. Srivastava. Sci. Rep., 5, 7638 (2015). DOI: 10.1038/srep07638
  29. B. Wang, J. Wei, L. Qiao, T. Wang, F. Li. J. Magn. Magn., 324, 761 (2012). DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.09.011
  30. Tao Wang, Rui Han, Guoguo Tan, Jianqiang Wei, Liang Qiao, Fashen Li. J. Appl. Phys., 112, 104903 (2012). DOI: 10.1063/1.4767365

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.