Электромагнитные свойства композиционного материала на основе полиэтилена и МУНТ, инкапсулированных частицами кобальта | Известия вузов. Физика. 2025. № 10. DOI: 10.17223/00213411/68/10/4

Электромагнитные свойства композиционного материала на основе полиэтилена и МУНТ, инкапсулированных частицами кобальта

Проведено исследование электромагнитных параметров композиционных материалов на основе многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ), инкапсулированных частицами кобальта. Предложен метод расчета эффективной магнитной проницаемости частиц, расположенных в полости МУНТ. В основе метода лежит задача о нахождении потенциалов и результирующих магнитных полей для двухслойного цилиндра, находящегося в бесконечной среде. Проведен расчет эффективной магнитной проницаемости композиционного материала. Приведены результаты моделирования, показавшие эффект согласования волновых сопротивлений композита со свободным пространством и рост экранирующего эффекта при расположении на проводящей поверхности за счет наличия магнитных частиц.

Ключевые слова

магнитная проницаемость, диэлектрическая проницаемость, МУНТ, двухслойный цилиндр, математическое моделирование, композиционные материалы

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Коровин Евгений ЮрьевичНациональный исследовательский Томский государственный университетк.ф.-м.н., доцентkorovin_ey@mail.tsu.ru
Качалов Александр СергеевичНациональный исследовательский Томский государственный университетаспирантkachalov.96@inbox.ru
Атамасов Василий ВикторовичНациональный исследовательский Томский государственный университетаспирантatamasov.v@mail.ru
Павлова Александра АндреевнаНациональный исследовательский Томский государственный университетст. преподавательsandy.surname@gmail.com
Сусляев Валентин ИвановичНациональный исследовательский Томский государственный университетк.ф.-м.н., доцентsusl@mail.tsu.ru
Всего: 5

Ссылки

Baolei Wang, Qian Wu, Yonggang Fu, Tong Liu // J. Mater. Sci. Technol. - 2021. - V. 86. - P. 91-109. - DOI: 10.1016/j.jmst.2020.12.078.
Sulaiman, Khan A., Shah S.S.A., et al. // Iran. J. Sci. Technol. Trans. Sci. - 2022. - V. 46. - P. 1749-1760. - DOI: 10.1007/s40995-022-01385-4.
Uyor U.O., Popoola P.A., Popoola O.M., Aigbodion V.S. // J. Thermoplastic Composite Mater. - 2022. - V. 36. - P. 3737-3770. - DOI: 10.1177/08927057221077868.
Mazov I.N., Kuznetsov V.L., Moseenkov S.I., et al. // Nanosci. Nanotechnol. Lett. - 2011. - V. 3. - No. 1. - P. 18-23.
Saba Ayub, Beh Hoe Guan, Faiz Ahmad, et al. // Metals. - 2021. - No. 11. - P. 1164. - DOI: 10.3390/met11081164.
Krasnikov D.V., Dorofeev I.O., Smirnova T.E., et al. // Phys. Status Solidi B. - 2017. - V. 254. - No. 00. - P. 1700256-1-1700256-6. - DOI: 10.1002/pssb.201700256.
Kazakova M.A., Kuznetsov V.L., Semikolenova N.V., et al. // Phys. Status Solidi B. - 2014. - V. 251. - No. 12. - P. 2437 - 2443. - DOI: 10.1002/pssb.201451194.
Alba Cabré-Rieraa, Hanan El Marroun, Ryan Muetzel, et al. // Environment International. - 2020. - No. 142. - P. 105808. - DOI: 10.1016/j.envint.2020.105808.
Suneel Kumar Srivastava, Kunal Manna // J. Mater. Chem. A. - 2022. - V. 10. - P. 7431. - DOI: 10.1039/d1ta09522f.
Pai A.R., Puthiyaveettil Azeez N., Thankan B., et al. // A Rev. Energ. - 2022. - V. 15. - Р. 3901. - DOI: 10.3390/en15113901.
Satapathy A., Mahimkar K., Mondal S., et al. // J. Mater Sci: Mater. Electron. Rev. - 2023. - V. 34. - P. 516. - DOI: 10.1007/s10854-023-09845-2/.
Michael Green, Xiaobo Chen // J. Materiomics. - 2019. - V. 5. - P. 503-541. - DOI: 10.1016/j.jmat.2019.07.003.
Vineeta Shukla // Nanoscale Adv. - 2019. - No. 1. - P. 1640-1671. - DOI: 10.1039/c9na00108e.
Cadena A., Botka B., Kamara´s K. // Oxford Open Mater. Sci. - 2021. - V. 1(1). - itab009. - DOI: 10.1093/oxfmat/itab009.
Лепескин Ю.П. // Молодой ученый. - 2017. - № 2(136). - С. 138-143. - URL: https://moluch.ru/archive/136/38239/. Дата обращения 20 ноября 2024 г.
Syroeshkin A.V., Petrov G.V., Taranov V.V., et al. // Pharmaceutics. - 2023. - V. 15. - Р. 966. - DOI: 10.3390/pharmaceutics15030966.
Tiwari Santosh K., Bystrzejewski Michał, Zhu Yanqiu, et al. // Coordinat. Chem. Rev. - 2024. - V. 520. - Р. 216125. - DOI: 10.1016/j.ccr.2024.216125.
Andreev A.S., Kazakova М.A., Ishchenko A.V., et al. // Carbon. - 2017. - V. 114. - P. 39-49. - DOI: 10.1016/j.carbon.2016.11.070.
Kazakova M.A., Semikolenova N.V., Korovin E.Y., et al. // Carbon. - 2021. - V. 207. - P. 108731-1-108731-11. - DOI: 10.1016/j.compscitech.2021.108731.
Korovin E.Y., Zhuravlev V.A., Suslyaev V.I., et al. // J. Alloys Compd. - 2020. - V. 844. - Iss. 4. - P. 156107-1-156107-12. - DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.156107.
Коровин Е.Ю. Микроволновые исследования спектров электромагнитных характеристик механически активированных порошков гексаферритов: дис. … канд. физ.-мат. наук. - Томск: ТГУ, 2009. - 105 с.
Naiden E.P., Zhuravlev V.A., Minin R.V., et al. // Int. J. Self-Propag. High-Temp Synth. - 2015. - V. 24. - No. 3. - P. 148-151. - DOI: 10.1007/sl 1182013-9894-х.
Kazakova M.A., Semikolenova N.V., Moseenkov S.I., et al. // Russ. J. Appl. Chem. - 2018. - V. 91. - No. 1. - P. 127-135. - DOI: 10.1134/S1070427218010202.
Kazakova M.A., Kuznetsov V.L., Moseenkov S.I., et al. // Russ. J. Appl. Chem. - 2018. - V. 91. - No. 12. - P. 1994-2002. - DOI: 10.1134/S107042721812011X.
Chalapat K., Sarvala K., Jian Li, Paraoanu G.S. // IEEE Trans. Microwave Theory Tech. - 2009. - V. 57. - No. 9. - P. 2257-2267. - DOI: 10.1109/MECAP.2016.7790115.
Коровин Е.Ю., Пухальский С.О., Балашов М.В. // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, RU 2020666888, 17.12.2020. Заявка № 2020666026 от 08.12.2020.
Sedelnikova O.V., Korovin E.Yu., Dorozhkin K.V., Kanygin M.A. // IOP Nanotechnology. - 2018. - V. 29. - P. 174003. - DOI: 10.1088/1361 -6528/aaae43.
Suslyaev V.I., Korovin E.Yu., Zhuravlev V.A. // Int. J. Nanotechnol. - 2015. - V. 12. - No. 3/4. - P. 192-199. - DOI: 10.1504/IJNT.2015.067204.
Nurshahiera Rosdi1, Raba’ah Syahidah Azis1, Ismayadi Ismail, et al. // Sci. Rep. - 2021. - V. 11. - P. 15982. - DOI: 10.1038/s41598-021-95332-9.
Таблицы физических величин: справочник / под ред. акад. И.К. Кикоина. - М.: Атомиздат, 1976. - 1008 с.
Охлопкова Л.Б., Ефимова О.С., Хицова Л.М., Исмагилов З.Р. // Химия в интересах устойчивого развития. - 2020. - № 28. - С. 583-592. - DOI: 10.15372/KhUR2020266.
Сусляев В.И., Коровин Е.Ю. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, 2022668775, 12.10.2022. Заявка № 2022668055 от 05.10.2022.
Сусляев В.И., Коровин Е.Ю., Балашов М.В., Пухальский С.О. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, 2019666012, 04.12.2019. Заявка № 2019664963 от 22.11.2019.
 Электромагнитные свойства композиционного материала на основе полиэтилена и МУНТ, инкапсулированных частицами кобальта | Известия вузов. Физика. 2025. № 10. DOI: 10.17223/00213411/68/10/4

Электромагнитные свойства композиционного материала на основе полиэтилена и МУНТ, инкапсулированных частицами кобальта | Известия вузов. Физика. 2025. № 10. DOI: 10.17223/00213411/68/10/4