Вышедшие номера
Определение сверхвысокочастотной магнитной проницаемости альсифера из измеренной проницаемости композитных материалов
Старостенко С.Н.1, Розанов К.Н.1, Ширяев А.О.1, Лагарьков А.Н.1, Шалыгин А.Н.2
1Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: snstar@mail.ru
Выставление онлайн: 20 октября 2017 г.

По частотным зависимостям диэлектрической и магнитной проницаемостей композитных материалов, состоящих из порошка альсифера (сплава AlFeSi) и парафиновой матрицы, восстановлена магнитная проницаемость сплава. Измерения проницаемостей проведены в коаксиальной линии в диапазоне частот 0.05-20 GHz. Рассмотрено влияние на СВЧ магнитные свойства композитов концентрации, формы и размера частиц порошка. Получено хорошее согласие результатов измерений с формулой Максвелла-Гарнетта, обобщенной с учетом формы частиц, порога протекания и скин-эффекта. Найденные при этом размеры частиц согласуются с данными электронной микроскопии и гранулометрии. И частота, и добротность линии ферромагнитного резонанса для пластинчатых частиц оказываются выше, чем для сферических. Показано, что порошки альсифера являются перспективным наполнителем для радиопоглотителей. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект N 16-19-10490). DOI: 10.21883/FTT.2017.11.45058.20k
  1. W. Arkadiew. Ann. Physik 58, 12, (1919)
  2. J.H.E. Griffits. Nature 158, 670 (1946)
  3. G.F. Hodsman, G. Eichholz, R. Millership. Proc. Phys. Soc. Sec. B, 377 (1949)
  4. P. Lederer, C. Brewitt-Taylor. IEEE Proc. SCI. Meas. Techn. 147, 4, 209 (2000)
  5. J.C. Maxwell Garnett. Phil. Trans. R. Soc. Lond. A 203, 385 (1904)
  6. M. Han, D. Liang, K.N. Rozanov, L. Deng. IEEE Trans. Magn. 49, 3, 982 (2013)
  7. O. Wiener. Abh. Math. Phys. Klasse Konigl. 32, 509, (1912)
  8. L.V. Panina, A.S. Antonov, A.K. Sarychev, V.P. Paramonov, E.V. Timasheva, A.N. Lagarkov. J. Appl. Phys. 76, 10, 6365 (1994)
  9. A.N. Lagarkov, V.N. Semenenko, V.A. Chistyaev, I.T. Iakubov. J. Magn. Magn. Mater. 324, 3402 (2012)
  10. D.A. Bruggeman. Ann. Phys., Lpz. 24, 636 (1935)
  11. K.N. Rozanov, M.Y. Koledintseva, J. Drewniak. J. Magn. Magn. Mater. 324, 1063 (2012)
  12. A.V. Osipov, K.N. Rozanov, N.A. Simonov, S.N. Starostenko. J. Phys.: Condens. Matter 14, 9507 (2002)
  13. K.N. Rozanov, A.V. Osipov, D.A. Petrov, S.N. Starostenko, E.P. Yelsukov. J. Magn. Magn. Mater. 321, 738 (2009)
  14. В.И. Оделевский. Расчет обобщенной проводимости гетерогенных систем. Дис. канд. НИИ 34, Ленинград (1946)
  15. A.M. Nicolson, G.F. Ross. IEEE Trans. Instrum. Meas. IM-19, 4, 377 (1970)
  16. J.A. Osborn. Phys. Rev. 67, 11--12, 351 (1945)
  17. Ф. Франк, Р. Мизес. Дифференциальные и интегральные уравнения математической физики. ОНТИ, Ленинград (1937)
  18. K.N. Rozanov, Z.W. Li, L.F. Chen, M.Y. Koledintseva. J. Appl. Phys. 97, 013905 (2005)

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.