Расчет микроволнового спектра коэффициента отражения от слоя магнитной жидкости с добавлением МУНТ
Методом математического моделирования исследуется возможность применения магнитных жидкостей (МЖ) для экранирования электромагнитного излучения на высоких частотах. Основанием для моделирования коэффициента отражения от плоского слоя МЖ являются частотные характеристики комплексной диэлектрической проницаемости (КДП), измеренные в частотном диапазоне 1 кГц - 2 МГц. Исследованы спектры КДП магнитных жидкостей состава: синтетическое масло + тонер Н1010 (магнетит) + многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) с концентрациями 0.5 и 0.75 вес.%. Спектры коэффициента отражения рассчитаны для плоских образцов различной толщины с концентрацией МУНТ в микроволновой области частот. Для расчета использовано плосковолновое приближение. Получены новые результаты, доказывающие перспективность использования МЖ для решения задач обеспечения электромагнитной совместимости и безопасности жизнедеятельности при использовании современных высокочастотных радиоэлектронных устройств. Обсуждаются перспективы дальнейших исследований.
Ключевые слова
магнитная жидкость,
магнетит,
МУНТ,
магнитная проницаемость,
диэлектрическая проницаемость,
импедансный метод,
математическое моделирование,
электромагнитный отклик,
экранированиеАвторы
| Павлова Александра Андреевна | Национальный исследовательский Томский государственный университет | ст. преподаватель | sandy.surname@gmail.com |
| Сусляев Валентин Иванович | Национальный исследовательский Томский государственный университет | к.ф.-м.н., доцент | susl@mail.tsu.ru |
| Коровин Евгений Юрьевич | Национальный исследовательский Томский государственный университет | к.ф.-м.н., доцент | korovin_ey@mail.tsu.ru |
| Мазилов Дмитрий Артурович | Национальный исследовательский Томский государственный университет | студент | dmitrijmazilov20@gmail.com |
Всего: 4
Ссылки
Ryapolov P., Vasilyeva A., Kalyuzhnaya D., et al. // Nanomaterials. - 2024. - V. 14. - P. 222. - DOI: 10.3390/ nano14020222.
Oehlsen Oscar, Cervantes-Ramirez Sussy I., Cervantes-Aviles Pabel, Medina-Velo Illya A. // ACS Omega. - 2022. - V. 7. - P. 3134-3150. - DOI: 10.1021/dcsomega.lc05631.
Геннадьева А.М., Калаева С.З., Филиппова О.П. и др. // Экология. - 2024.- № 3(149). - С. 191-203. - DOI: 10.17122/ntj-oil-2024-3-191-203.
Sithara Vinod, John Philip // Adv. Colloid Interfac. Sci. - 2022. - V. 307. - Art. 102729. - DOI: 10.1016/j.cis.2022.102729.
Болотов А.Н., Новикова О.О. // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2022. - Вып. 14. - С. 545-560. - DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.545.
Kole M., Khandekar S. // JMMM. - 2021. - V. 537. - Art. 168222 (21 p.). - DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168222.
Das P., Colombo M., Prosperi D. // Colloids Surf. B: Biointerfaces. - 2019. - V. 174. - No. 1. - P. 42-55.
Жерновой А.И., Дьяченко С.В. // Изв. вузов. Физика. - 2015. - Т. 58. - № 1. - С. 119-122.
Котов И.О., Чернышев В.Н. // Вестник ТГТУ. - 2010. - Т. 16. - № 2. - С. 303-313.
Fannin Paul C., Malaescu Iosif, Stefu Nicoleta, Marin Catalin N. // AIP Conf. Proc. - 2009. - V. 1131. - P. 81-85. - DOI: 10.1063/1.3153459.
Turkin S.D., Dikansky Y.I. // Radiophys. Quantum Electron. - 2021. - V. 64. - No. 4. - P. 251-259. - DOI: 10.1007/s11141-021-10128-1.
Vincent D., Jorat L., Monin J., Noyel G. // Meas. Sci. Technol. - 1994. - V. 5. - P. 990-995.
Зятьков Д.О., Кочнев З.С., Князькова А.И., Борисов А.В. // Изв. вузoв. Физика. - 2019. - Т. 62. - № 3. - C. 15-20. - DOI: 10.17223/00213411/62/3/15.
Biju Anjitha, Joseph Maria, Archana V.N., et al. // J. Nanofluids. - 2023. - V. 12. - P. 1141-1150. - DOI: 10.1166/jon.2023.1973.
Сусляев В.И., Кузнецов В.Л., Журавлев В.А. и др. // Изв. вузoв. Физика. - 2012. - Т. 55. - № 8. - С. 103-108.
Кужир П.П., Letelier M., Быченок Д.С. и др. // Изв. вузoв. Физика. - 2016. - Т. 59. - № 10. - С. 160-166.
Запороцкова И.В., Прокофьева Е.В. // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. - 2010. - Т. 13. - № 1. - С. 99-104.
Мазилов Д.А., Павлова А.А., Сусляев В.И. // Современные наука и практика: закономерности, прорывной характер, возможности и перспективы. Санкт-Петербург, 28-29 июня 2024 г. - СПб.: Изд-во СПбЦСА, 2024. - С. 107-111.
Pavlova A., Suslyaev V., Mazilov D. // The 8th International Workshop on Electromagnetic Properties of Novel Materials. Moscow, Russia, 26-30 August, 2024. - 2024. - P. 107-111.
Zubko N.I., Zubko D.V., Sitsko G.N. // J. Eng. Phys. Thermophys. - 2014. - V. 87. - No. l. - P. 208-212.