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.
- D. Wanasinghe, F. Aslani. Composites Part B, 176, 107207 (2019). DOI: 10.1016/j.compositesb.2019.107207
- 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
- D. Kumar, A. Moharana, A. Kumar. Mater. Today Chem., 17, 100346 (2020). DOI: 10.1016/j.mtchem.2020.100346
- S.B. Narang, K. Pubby. J. Magn. Magn., 519, 167163 (2021). DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167163
- X. Zeng, X. Cheng, R. Yu, G.D. Stucky. Carbon, 168, 606 (2020). DOI: 10.1016/j.carbon.2020.07.028
- 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
- 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
- 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]
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- M. Aslam, M.A. Kalyar, Z.A. Raza. Polym. Eng. Sci., 58, 2119 (2018). DOI: 10.1002/pen.24855
- 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
- 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
- B. Abdullah, S. Ilyas, D. Tahir. J. Nanomater., 2018, 9823263 (2018). DOI: 10.1155/2018/9823263
- S. Kumar, G. Datt, A.S. Kumar, A.C. Abhyankar. J. Appl. Phys., 120, 164901 (2016). DOI: 10.1063/1.4964873
- M.T. Sebastian. Dielectric Materials for Wireless Communication (Elsevier, Amsterdam, Boston, 2008)
- R. Metselaar, P.K. Larsen, in Proceedings of the International School of Physics Enrico Fermi (1978), v. 70, p. 417
- 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]
- J. Parashar, V.K. Saxena, J. Sharma, D. Bhatnagar, K.B. Sharma. Macromol. Symp. 357 (1), 43 (2015). DOI: 10.1002/masy.201400184
- P. Pengfei, Z. Ning. J. Magn. Magn. 416, 256 (2016). DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.05.018
- N. Ghorbel, A. Kallel, S. Boufi. Composites Part A, 124, 105465 (2019). DOI: 10.1016/j.compositesa.2019.05.033
- S.B. Narang, K. Pubby. J. Magn. Magn., 519, 167163 (2021). DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167163
- S. Chikazumi, C.D. Graham. Physics of Ferromagnetism, 2nd ed. (Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford, NY., 1997)
- 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
- R. Panigrahi, S. Srivastava. Sci. Rep., 5, 7638 (2015). DOI: 10.1038/srep07638
- B. Wang, J. Wei, L. Qiao, T. Wang, F. Li. J. Magn. Magn., 324, 761 (2012). DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.09.011
- 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.