| Автори | Л.М.Гріщенко1,2 , Д.О.Житник3 , В.Ю.Малишев3 , В.Є.Діюк2,3 , Т.О.Плутенко4 , М.О.Попов3 , Г.Л.Чумак3 , І.П.Матушко3 , Ю.В.Носков5 , В.В.Кириченко3 , М.В.Макарець3 , В.В.Лісняк1,6 |
| Афіліація | 1Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка, Національна академія наук України, 03164 Київ, Україна |
| Е-mail | mipigor@gmail.com |
| Випуск | Том 8, Рік 2016, Номер 4 |
| Дати | Одержано 0 травня 2026; у відредагованій формі 19 серпня 2026; опубліковано online 21 серпня 2026 |
| Цитування | Л.М.Гріщенко, Д.О.Житник, В.Ю.Малишев, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 8 № 4, 04003 (2026) |
| DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.18(4).04003 |
| PACS Number(s) | 41.20.Jb, 77.22.Gm, 82.35.Np |
| Ключові слова | Залізо-ітрієвий гранат, Полівінілхлорид (5) , Композитний матеріал (7) , Вуглецеві матеріали (3) , Електромагнітне екранування (3) , Матеріали (83) , що поглинають мікрохвилі (3) . |
| Анотація | 5У даній роботі представлено виготовлення та дослідження мікрохвильових властивостей гнучких композиційних плівок на основі полівінілхлориду (ПВХ), що містять залізо-ітрієвий гранат (ЗІГ) та вуглецеві наповнювачі різної морфології, а саме багатостінні вуглецеві нанотрубки (ВНТ), вуглецеві наночастинки (ВНЧ) і активоване вугілля (AВ). Композиційні плівки товщиною близько 0,25 мм отримували методом гарячого пресування при 175 °C та тиску 10 МПа з використанням 20 мас.% ЗІГ, 10 мас.% вуглецевого наповнювача (відносно ПВХ) та дибутилфталату як пластифікатора.Використані наповнювачі було охарактеризовано методами сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ)та термогравіметричного аналізу. Згідно даних СЕМ, порошок ЗІГ складається з агломерованих квазі-сферичних кристалітів. ІЧ-спектри композиційних плівок демонстрували характерні смуги поглинання ПВХ та ЗІГ; при введенні наповнювачів спостерігалися незначні зсуви окремих характеристичних смуг полімеру, що вказує на незначну взаємодію між наповнювачами та ПВХ-матрицею. Мікрохвильові вимірювання у Х-діапазоні (8–12 ГГц) показали суттєву залежність коефіцієнтів відбиття, проходження та поглинання від природи вуглецевого наповнювача. Порівняно з чистим ПВХ, поглинання електромагнітних хвиль істотно зростає у ряду ВНТ ВНЧ AВ в усьому дослідженому частотному діапазоні. За частоти 8 ГГц поглинання зростає від приблизно 5,6% (АВ) до 26,3% (ВНЧ); за 10 ГГц – від 4,4% (AВ) до 26,1% (ВНТ); за 12 ГГц – від 4,9% (AВ) до 31% (ВНТ). Найменше зростання поглинання спостерігалося для композиту ПВХ/ЗІГ/AВ, тоді як найбільше – для плівок ПВХ/ЗІГ/ВНТ. Отримані результати свідчать про те, що морфологія вуглецевого наповнювача відіграє вирішальну роль у формуванні мікрохвильових поглинальних властивостей композицій ПВХ/ЗІГ/вуглець. Серед досліджених наповнювачів ВНТ забезпечують найефективніше мікрохвильове поглинання у Х-діапазоні, що підкреслює перспективність цих трикомпонентних композицій для використання у легких, гнучких мікрохвильових поглинаючих та екрануючих покриттях, що забезпечить захист від електромагнітного випромінювання. |
|
Перелік посилань English version of article |