Анализ металло-диэлектрических нанокомпозитных покрытий на основе ферромагнитных включений для электромагнитной защиты электронных устройств

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

A. Borisova
A. Machulyansky
Yu. I. Yakimenko

Аннотация

Подготовлены и изучены нанокомпозитные металлодиэлектрические системы на основе ферромагнитных включений: эпоксидная матрица-xFe (содержание частиц Fe x = 0–30 объемных %). Проведено исследование диэлектрической и магнитной проницаемости в широком диапазоне частот (от 106 Гц до 1010 Гц). Получены дисперсионные зависимости. Рассчитаны на основе экспериментальных данных коэффициенты отражения и прохождения покрытий в зависимости от концентрации ферромагнитных включений и толщины слоя. Показано, что электромагнитными свойствами металлодиэлектрических нанокомпозитных систем в СВЧ диапазоне можно управлять путем изменения концентрации металлических включений. Даны рекомендации по использованию металлодиэлектрических нанокомпозитных систем на основе ферромагнитных включений в качестве экранирующих в СВЧ диапазоне покрытий. Библ . 9, рис. 4

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Borisova, A., Machulyansky, A., & Yakimenko, Y. I. (2014). Анализ металло-диэлектрических нанокомпозитных покрытий на основе ферромагнитных включений для электромагнитной защиты электронных устройств. Электроника и Связь, 19(4), 23–27. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.4.35525
Раздел
Твердотельная электроника

Библиографические ссылки

Henry W. Ott. (2009), “Electromagnetic Compatibility Engineering.” New York, I. Wiley & Sons, P. 862.

Machulyanskii A.V., Pilinskii V.V., Telichkina O.V., et al, (2010), “Osnovy primeneniya nanostrukturnykh materialov dlya obospecheniya elektromagnitnoi sovmestimosti elektronnykh ustroistv [Basis for the use of nanostructured materials for electromagnetic compatibility of electronic devices]”. Еlektronika i svjaz', No 3, pp.9-15 (Rus.).

Pomogailo A. D., Rozenberg A. S., Uflyand I. E. (2000),” Nanochastitsy metallov v polimerakh. [Metal nano-particles in polymers]”. Moskva, Khimiya, P. 672. (Rus.).

Machuliansky Aleksandr, Pilinsky Vladimir, Telychkina Oksana, Rodionova Maria, Joskiewicz Zbigniew M., Wieckowski Tadeusz W. (2010), “Application of Nanostructured Materials Ensuring the Electromagnetic Compatibility of Power Electronic”. Int. Symposium EMC Europe, (13-17 September, 2010),Wroclaw, Poland, 2010, рр.814-817.

Borisova A., Machulyansky A., Yakimenko Y., Bovtun V., Kempa M., Savinov M. (2013), “Broadband dielectric and conductivity spectra of dielectric–metal nanocomposites for microwave

applications”. 2013 33 Int. Scintific Conf “Elektronics and nanotechnology” (ELNANO), Kiev, 2013, pp. 21-24.

Borisova A.V., Bovtun V., Machulyansky A.V., Kempa M., Yakimenko Yu.I. (2013), “Electrodynamic characteristics of metal-dielectric nanocomposites with ferromagnetic inclusions”.

th Int. Crimean Conf “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’ 2013), Sevastopol, 2013. рр.783-784.

D. Nuzhnyy., P. Vaněk, J. Petzelt, V. Bovtun, M. Kempa, I. Gregora, M. Savinov, R. Krupková, V. Studnička, J. Buršík, M. I.

Samoylovich, W. Schranz. (2010), “Properties of BaTiO3 confined in nanoporous Vycor and artificial opal silica”. Processing and Application of Ceramics 4 [3], 215–223.

D. Nuzhnyy, J. Petzelt, V. Bovtun, M. Kempa, M. Savinov, C. Elissalde, U.-C. Chung, D. Michau, C. Estournès, and M. Maglione. (2011), “High-Frequency Dielectric Spectroscopy

of BaTiO3 Core — Silica Shell Nanocomposites: Problem of Interdiffusion”. Journal of Advanced Dielectrics 1, No. 3, 309-317.

F. Qin, C. Brosseau, J. Appl. Phys. 121, 061901 (2011).