Розробка і застосування тонких широкополосних екрануючих композиційних матеріалів

Автор(и)

  • І.В. Сеник Київський національний університет технологій та дизайну
  • Я.А. Куриптя Київський національний університет технологій та дизайну
  • В.З. Барсуков Київський національний університет технологій та дизайну
  • О.О. Бутенко Київський національний університет технологій та дизайну
  • В.Г. Хоменко Київський національний університет технологій та дизайну

DOI:

https://doi.org/10.15330/pcss.21.4.771-778

Ключові слова:

гібридний вуглецевий наноматеріал, полімерна матриця, електромагнітне екранування, широкосмугові екрануючі композиційні матеріали

Анотація

Робота присвячена розробці ефективних композиційних матеріалів з використанням вуглецевих наповнювачів різної морфології, їх дослідженню та застосуванню в широкосмуговому діапазоні частот. Дослідження електромагнітних втрат проводили за міжнародним стандартом ASTM D4935. Детально проаналізовано вплив гібридного вуглецевого наноматеріалу «графен / нанотрубки» на електрофізичні властивості композиційного матеріалу. В результаті досліджень розроблені лабораторні технології виготовлення композиційних матеріалів на водній і неводній (спиртової) основі з використанням вуглецевих наповнювачів різної морфології; отримані результати вимірювань екрануючих властивостей створених композитів в діапазоні частот від 50 МГц до 30 ГГц. Розроблені композити на неводній основі вже знайшли широке практичне застосування для вирішення проблеми електронної сумісності шляхом нанесення шару 150-200 мкм на внутрішню поверхню тепловізорів і оптичних прицілів бренду ARCHER. Композити на водній основі можна використовувати для внутрішньої обробки приміщень, при формуванні електромагнітних екранів, тонких градієнтних покриттів для захисту людини від електромагнітного випромінювання в НВЧ-діапазоні.

Посилання

M.H. Al-Saleh, U. Sundararaj, Carbon 47(3), 1738 (2009) (DOI: 10.1016/j.carbon.2009.02.030).

D.A. Savitz, Environmental health perspectives 101(4), 83 (1993) (DOI: 10.1289/ehp.93101s483).

J. Wu, J. Chen, Y. Zhao, W. Liu, W. Zhang, Composites Part B: Engineering 105, 167 (2016) (DOI: 10.1016/j.compositesb.2016.08.042).

C. Xia, J. Yu, S. Q. Shi, Y. Qiu, L. Cai, H. F. Wu, H. Zhang, Composites Part B: Engineering 114, 121 (2017) (DOI: 10.1016/j.compositesb.2017.01.044).

Y.J. Chen, Y. Li, B.T.T. Chu, I.T. Kuo, M. Yip, N. Tai, Composites Part B: Engineering 70, 231 (2015) (DOI: 10.1016/j.compositesb.2014.11.006).

X. Yin, Y. Xue, L. Zhang, L. Cheng, Ceramics International 38(3), 2421 (2012) (DOI: 10.1016/j.ceramint.2011.11.008).

R.S. Kasevich, IEEE Spectrum 39(8), 15 (2002) (DOI: 10.1109/MSPEC.2002.1021945).

R. Baan, Y. Grosse, B. Lauby-Secretan, F. El Ghissassi, V. Bouvard, L. Benbrahim-Tallaa, K. Straif, The lancet oncology 12(7), 624 (2011) (DOI: 10.1016/S1470-2045(11)70147-4).

J. Schüz, A. Ahlbom, Radiation protection dosimetry 132(2), 202 (2008) (DOI: 10.1093/rpd/ncn270).

J. Grellier, P. Ravazzani, E. Cardis, Environment international 62, 55 (2014) (DOI: 10.1016/j.envint.2013.09.017).

C. Wang, Y. Ding, Y. Yuan, X. He, S. Wu, S. Hu, Y. Li, Journal of Materials Chemistry C. 3(45), 11893 (2015) (DOI: 10.1039/C5TC03127C).

Y. Mamunya, L. Matzui, L. Vovchenko, O. Maruzhenko, V. Oliynyk, S. Pusz, U. Szeluga, Composites Science and Technology 170, 51 (2019) (DOI: 10.1016/j.compscitech.2018.11.037).

L. Vovchenko, L. Matzui, V. Oliynyk, V. Launets, Y. Mamunya, O. Maruzhenko, Molecular Crystals and Liquid Crystals 672(1), 186 (2018) (DOI: 10.1080/15421406.2018.1555349).

J. Guo, H. Song, H. Liu, C. Luo, Y. Ren, T. Ding, J. Kong, Journal of Materials Chemistry C. 5(22), 5334 (2017) (DOI: 10.1039/C7TC01502J).

P. Saville, Review of radar absorbing materials (DRDC Atlantic, Dartmouth, 2005).

Y. Fan, H. Yang, X. Liu, H. Zhu, G. Zou, Journal of Alloys and Compounds 461(1-2), 490 (2008) (DOI: 10.1016/j.jallcom.2007.07.034).

D. Micheli, A. Vricella, R. Pastore, M. Marchetti, Carbon 77, 756 (2014) (DOI: 10.1016/j.carbon.2014.05.080).

G.A .Rao, S.P. Mahulikar, The aeronautical journal 106(1066), 629 (2002) (DOI: 10.1017/S0001924000011702).

H.K. Kim, M.S. Kim, K. Song, Y.H. Park, S.H. Kim, J. Joo, J.Y. Lee, Synthetic Metals 135, 105 (2003) (DOI: 10.1016/S0379-6779(02)00876-7).

E.J. Carlson, Materials performance 29(7), 76 (1990) (DOI: 10.1007/978-0-387-46096-3).

C. Li, C. Zhou, J. Lv, B. Liang, R. Li, Y. Liu, G. Yang, Carbon 149, 190 (2019) (DOI: 10.1016/j.carbon.2019.04.012).

D.X. Yan, P.G. Ren, H. Pang, Q. Fu, M.B. Yang, Z.M. Li, Journal of Materials Chemistry 22(36), 18772 (2012) (DOI: 10.1039/c2jm32692b).

G.A. Gelves, M.H. Al-Saleh, U. Sundararaj, Journal of Materials Chemistry 21(3), 829 (2011) (DOI: 10.1039/c0jm02546a).

M. Mahmoodi, M. Arjmand, U. Sundararaj, S. Park, Carbon 50(4), 1455 (2012) (DOI:10.1016/j.carbon.2011.11.004).

U.J. Mahanta, J.P. Gogoi, D. Borah, N.S. Bhattacharyya, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 26(1), 194 (2019) (DOI:10.1109/TDEI.2018.007443).

P. Mehdizadeh, H. Jahangiri, Journal of Nanostructures 6(2), 140 (2016) (DOI: 10.7508/jns.2016.02.006).

J. Tang, S. Bi, X. Wang, G.L. Hou, X.J. Su, C.H. Liu, H. Li, Journal of Materials Science 54(22), 13990 (2019) (DOI:10.1007/s10853-019-03902-0).

S. Pande, A. Chaudhary, D. Patel, B.P. Singh, R.B. Mathur, Rsc Advances 4(27), 13839 (2014) (DOI: 10.1039/c3ra47387b).

S.İ. Mıstık, E. Sancak, S. Ovalı, M. Akalın, Journal of ElEctromagnEtic WavEs and applications 31(13), 1289 (2017) (DOI: 10.1109/TEMC.2019.2947133).

D.X. Yan, H. Pang, B. Li, R. Vajtai, L. Xu, P.G. Ren, Z.M. Li, Advanced Functional Materials 25(4), 559 (2015) (DOI: 10.1002/adfm.201403809).

S.H. Park, J.H. Ha, Materials 12(9), 1395 (2019) (DOI: 10.3390/ma12091395).

Z. Chen, C. Xu, C. Ma, W. Ren, H.M. Cheng, Advanced materials 25(9), 1296 (2013) (DOI: 10.1002/adma.201204196).

Q. Song, F. Ye, X. Yin, W. Li, H. Li, Y. Liu, L. Cheng, Advanced Materials 29(31), 1701583 (2017) (DOI: 10.1002/adma.201701583).

H. Sadegh, R. Shahryari-ghoshekandi, Nanomedicine Journal 2(4), 231 (2015) (DOI: 10.7508/nmj. 2015.04.001).

O.V. Kharissova, B.I. Kharisov, Springer, Cham. 173 (2017) (DOI:10.1007/978-3-319-62950-6_5).

P.C. Ma, N.A. Siddiqui, G. Marom, J.K. Kim, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 41(10), 1345 (2010) (DOI: 10.1016/j.compositesa.2010.07.003).

V.G. Udovitskiy, N.I. Slipchenko, A.Yu. Kropotov, B.N. Chichkov, Zhurnal fіziki ta іnzhenerії poverkhnі 2(2-3), 143 (2017).

V. Barsukov, I. Senyk, O. Kryukova, O. Butenko, Materials Today: Proceedings 5(8), 15909 (2018) (DOI: 10.1016/j.matpr.2018.06.063).

E. Drakakis, E. Kymakis, G. Tzagkarakis, D. Louloudakis, M. Katharakis, G. Kenanakis, M. Suchea, V. Tudose, E. Koudoumas, Applied Surface Science, 398, 15(2017) (DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.12.030).

E. Drakakis, M. Suchea, V. Tudose, G. Kenanakis, D. Stratakis, K. Dangakis, A. Miaoudakis, D. Vernardou, E. Koudoumas, Thin solid films 65, 152 (2018) (DOI: 10.1016/j.tsf.2017.07.023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-31

Як цитувати

Сеник, І., Куриптя, Я., Барсуков , В., Бутенко, О., & Хоменко, В. (2020). Розробка і застосування тонких широкополосних екрануючих композиційних матеріалів. Фізика і хімія твердого тіла, 21(4), 771–778. https://doi.org/10.15330/pcss.21.4.771-778

Номер

Розділ

Наукові статті