Вышедшие номера
Радиопоглощающие и радиоэкранирующие характеристики феррит-полимерных композитов Mn-Zn феррит/П (ТФЭ-ВДФ)
Российский научный фонд, № 19-19-00694 от 06.05.2019 г.
Шакирзянов Р.И.1, Исаев И.М.1, Костишин В.Г.1, Каюмова А.Р.1, Олицкий В.К.1, Салогуб Д.В.1
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: drvgkostishyn@mail.ru, isa@misis.ru, kayumova.ad@gmail.com, olv.vlad@yandex.ru, salogub.dmitry@yandex.ru
Поступила в редакцию: 20 августа 2021 г.
В окончательной редакции: 26 ноября 2021 г.
Принята к печати: 28 ноября 2021 г.
Выставление онлайн: 4 января 2022 г.

Рассмотрены радиопоглощающие и радиоэкранирующие свойства феррит-полимерных композитов состава Mn-Zn феррит/фторопласт-42, полученных прессованием смеси порошков с нагревом. Измерения спектров комплексной магнитной и диэлектрической проницаемостей, а также коэффициента отражения производились в частотном диапазоне 0.1-7 GHz. Используя полученные спектры, был проведен комплексный анализ поглощающих характеристик композитов, а также определены факторы, ответственные за поглощение. Разложение спектров магнитной проницаемости композитов показало, что процесс естественного ферромагнитного резонанса превалирует над резонансом доменных границ, причем уменьшение концентрации ферритовых включений приводит к значительному смещению частоты естественного ферромагнитного резонанса в область высоких частот. Установлено, что для композитов с толщинами 5-10 mm радиопоглощающими свойствами обладают составы с массовой долей феррита ≤0.4, в то время как радиоэкранирующие свойства имеют составы с долей ≥0.6. Ключевые слова: полимерный композит, магнитные свойства, радиопоглощение, феромагнитный резонанс, поливинилиденфторид, марганец-цинковый феррит.
  1. Ю.М. Сподобаев, В.П. Кубанов. Основы электромагнитной экологии (Радио и связь, М., 2000)
  2. P. Thakur, D. Chahar, S. Taneja  N. Bhalla, A. Thakur. Ceram. Int., 46, 15740 (2020). DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.03.287
  3. D. Kumar, A. Moharana, A. Kumar. Mater. Today Chem., 17, 100346 (2020). DOI: 10.1016/j.mtchem.2020.100346
  4. X. Zeng, X. Cheng, R. Yu, G.D. Stucky. Carbon, 168, 606 (2020). DOI: 10.1016/J.Carbon.2020.07.028
  5. K. Shimada, K. Ishizuka, M. Tokuda. Progr. In Electromagnetics Research Symposium (Cambridge, USA, 2006, March 26--29), p. 538
  6. 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
  7. В.Г. Костишин, Р.М. Вергазов, С.Б. Меньшова, И.М. Исаев. Росс. технол. журн., 8 (6), 87 (2020). DOI: 10.32362/2500-316X-2020-8-6-87-108
  8. 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
  9. 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
  10. A. Poorbafrani, E. Kiani. J. Magn. Magn. Mater., 416, 10 (2016). DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.04.046
  11. Y. Liu, S.C. Wei, Y.J. Wang, H.L. Tian, H. Tong, B.S. Xu. Phys. Procedia, 50, 43 (2013). DOI: 10.1016/j.phpro.2013.11.009
  12. N.N. Ali, R.A.B. Al-Marjeh, Y. Atassi, A. Salloum, A. Malki, M. Jafarian. J. Magn. Magn. Mater., 453, 53 (2018). DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.01.014
  13. P. Saha, T. Debnath, S. Das, S. Chatterjee, S. Sutradhar. Mater. Sci. Eng. B, 245, 17 (2019). DOI: 10.1016/j.mseb.2019.05.006
  14. 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. Isaev, V. Kozlov, V. Astakhov. Russ. J. Inorg. Chem., 65 (6), 829 (2020). DOI: 10.1134/S0036023620060194]
  15. В.В. Кочервинский. Изв. РАН Сер. Физ. 84 (2), 184 (2020). DOI: 10.31857/S0367676520020167 [V.V. Kochervinskii. Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys., 84 (2), 144 (2020). DOI 10.3103/S106287382002015X]
  16. А.В. Лопатин, Н.Е. Казанцева, Ю.Н. Казанцев, О.А. Дьяконова, Я. Вилчакова, П. Сага. Радиотехника и электроника, 53 (5), 517 (2008). [A.V. Lopatin, N.E. Kazantseva, Yu.N. Kazantsev, O.A. D'yakonova,  J. Vilv cakova, P. Saha.  J. Comm. Technol. Electron., 53 (5), 487 (2008). DOI: 10.1134/S106422690805001X.]
  17. E.V. Yakushko, L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, et al. Russ. Phys. J., 63 (12), 2226 (2021). DOI: 10.1007/s11182-021-02292-8
  18. M. Saini, R. Shukla, A. Kumar. J. Magn. Magn. Mater., 491, 165549 (2019). DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.165549
  19. N. Gill, A. L. Sharma, V. Gupta, M. Tomar, O.P. Pandey, D.P. Singh. J. Alloys Compd. 797, 1190 (2019). DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.05.176
  20. D. C. Jenn. Radar and Laser Cross Section Engineering (AIAA, 1995), DOI: 10.2514/4.105630
  21. C. Sun, C. Cheng, M. Sun, Z. Zhang. J. Magn. Magn. Mater., 482, 79 (2019). DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.03.034
  22. P. Thakur, D. Chahar, S. Taneja, N. Bhalla, A. Thakur. Ceram. Int., 46 (10), 15740 (2020). DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.03.287
  23. В.В. Кочервинский. Успехи химии, 65 (10), 982 (1996). [V.V. Kochervinskii. Russ. Chem. Rev., 65 (10), 865 (1996). DOI: 10.1070/RC1996v065n10ABEH000328]
  24. Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук. Основы импедансной спектроскопии композитов: курс лекций (БГУ, Минск, 2005)
  25. D. Ravinder, K. Latha. J. Appl. Phys., 75, 6118 (1994). DOI: 10.1063/1.355479
  26. V.A. Astakhov, R.I. Shakirzyanov, A.T. Morchenko, et al., J. Nano-Electron. Phys., 8 (3), 03044 (2016). DOI: 10.21272/jnep.8(3).03044
  27. А.Т. Морченко. Изв. РАН. Сер. Физ., 78 (11), 1481 (2014) DOI: 10.7868/S0367676514110209 [A.T. Morchenko. Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys., 78 (11), 1209 (2014). DOI: 10.3103/S1062873814110203]
  28. T. Tsutaoka. J. Appl. Phys. 93, 2789 (2003) DOI: 10.1063/1.1542651
  29. V. Babayan, N.E. Kazantseva, R. Mouv cka,  I. Sapurina,  Yu.M. Spivak, V.A. Moshnikov. J. Magn. Magn. Mater., 324, 161 (2012). DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.08.002
  30. B. Wang, J. Wei, L. Qiao, T. Wang, F. Li. J. Magn. Magn. Mater., 324, 761 (2012). DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.09.011

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.