Исследование экранирующих и поглощающих электромагнитное излучение свойств шунгитосодержащих материалов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Исследован мелкодисперсный шунгит в качестве эффективного наполнителя композиционных материалов. Получены экспериментальные данные о влиянии концентрации наполнителя композиционного материала на его поглощающие и экранирующие электромагнитное излучение характеристики в радио- и СВЧ-диапазоне. Полученные данные могут быть использованы для изготовления эффективных радиопоглощающих материалов и электромагнитных экранов для защиты от нежелательного воздействия электромагнитного излучения, защиты информации, в радиотехнике, а также в военном деле.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Ю. В. Самухина

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН)

Автор, ответственный за переписку.
Email: juliesam2008@mail.ru
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4

А. К. Буряк

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН)

Email: juliesam2008@mail.ru
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4

Список литературы

  1. Кукина О.Б. // Научный вестник Воронежского ГАСУ. Сер.: Физико-химические проблемы и высокие технологии строительного материаловедения. 2014. Вып. 2. № 9. С. 53.
  2. Золотухин С.Н. // Научный вестник Воронежского ГАСУ. Сер.: Высокие технологии. Экология. 2016. № 1. С. 115.
  3. Golubev Y.A., Antonets I.V., Shcheglov V.I. // Materials Chemistry and Physics. 2019. V. 226. Р. 195.
  4. Antonets I.V., Golubev Y.A., Shcheglov V.I., Sun S. // Current Applied Physics. 2021. V. 29. P. 97.
  5. Emelyanov S., Kuzmenko A., Rodionov V., Dobromyslov M. // J. of Nanoand Electronic Physics. 2013. V. 5. № 4. P. 40233.
  6. Galautdinov A., Mukhametrakhimov R., Kupriyanov V. // Lecture Notes in Civil Engineering. 2021. Р. 372.
  7. Abdimuratov Zh.S., Manbetova Zh.D., Imankul M.N. et al. // Series of Geology and Technical Sciences. 2021. V. 445. № 1. P. 6.
  8. Samukhina Yu.V., Nikoladze G.M., Kulkova T.A., Buryak A.K. // Russian J.of Physical Chemistry A. V. 97. № 2. P. 373.
  9. Антонец И.В., Голубев Е.А., Шавров В.Г., Щеглов В.И. // Журн. радиоэлектроники. 2017. № 9. С. 7.
  10. Wells D., Egan J.A., Murphy D.G., Paret T. // Special Paper of the Geological Society of America. 2014. № 509. P. 199.
  11. Fujita T., Aoki T., Ponou J. et al. // Minerals. 2021. V. 11. № 3. P. 245.
  12. Chung D.D.L. // Carbon. 2001. V. 39. P. 279.
  13. Buz’ko V., Shamray I., Goryachko A. et al. // E3S Web of Conferences. 2021. V. 263. P. 01013.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Измерительная установка на основе векторного анализатора “NanoVNA V2”, подключенного к персональному компьютеру, и коаксиального согласованно нагруженного волновода.

Скачать (285KB)
3. Рис. 2. Блок-схема измерительной установки.

Скачать (179KB)
4. Рис. 3. Зависимости коэффициентов отражения (а), пропускания (б), поглощения (в) и эффективного поглощения (г) от частоты ЭМИ для различных композитных образцов: чистый парафин (1); шунгит 10 (2), 30 (3) и 50% (4).

Скачать (479KB)

© Российская академия наук, 2025