Завантажити повну
версію статті (у форматі PDF)
В.М. КОРЖИК, П.Д. СТУХЛЯК, О.М. БЕРДНІКОВА, О.В. ТОТОСЬКО, Д.П. СТУХЛЯК, О.І. ДЕМ’ЯНОВ, К.M. ЛЕПІЛІНА
Захист від надвисокочастотного електромагнетного випромінення багатошаровими полімеркомпозитними покриттями
149–165 (2025)
PACS numbers: 07.57.-c, 78.20.Ci, 78.67.-n, 78.70.Gq, 81.16.-c, 82.35.Np, 89.20.Bb
Конструювання захисних екранів здійснюють шляхом створення покриттів з різних за складом шарів і за фізичними характеристиками наповнювачів у полімерній матриці. Виготовлення багатошарового покриття здійснювали шляхом поетапного формування різних за складом шарів з епоксидних композитів, виходячи з наступного. Під час створення композитів використано принцип зростання провідности шарів у міру наближення до тильної сторони захисного покриття. Задавали різні магнетні та діелектричні властивості матеріялів шарів для забезпечення фазово-структурних відмінностей на межі поділу фаз як в самому матеріялі, так і на межі поділу фаз шарів. Використано також тришарове покриття, виконане ультразвуковою металізацією полімеру зі збереженням принципу зміни токопровідности шарів. В дослідженнях використано вуглетканину, що покрита міддю та ніклем. Шари ніклю на поверхні міді виконують дві функції: збільшують внутрішнє відбивання у матеріялі шару та захищають мідь від окиснення. В дослідженнях використано епоксидну діанову смолу марки ЕД-20 і наповнювачі. Матеріяли різних шарів містять компоненти та наповнювачі нанорозмірів і близьких до нанорозмірів частинок високої очистки для дослідження взаємодії з електромагнетним випроміненням (ЕМВ). Чергуванням шарів, що вбирають, розсіюють або відбивають ЕМВ, досягали розширення діяпазону частот. Використано багатошарові покриття. Виконання першого шару з діелектричного матеріялу близьким за хвильовим опором до значення хвильового опору зовнішнього середовища істотно зменшить відбивання ЕМВ покриттям в цілому. Вбирання та розсіювання електромагнетної енергії реалізується на межі поділу шарів з різними коефіцієнтами відбивання. Слід зауважити, що спостерігається взаємодія електромагнетної енергії з дисперсними частинками наповнювачів, які мають високу електропровідність, що додатково розширює діяпазон частот під час екранування ЕМВ
КЛЮЧОВІ СЛОВА: екранування, електромагнетне випромінення надвисокої частоти, епоксидні композити, багатошарові покриття, вуглетканина, поглинання, відбивання
DOI: https://doi.org/10.15407/nnn.23.01.0149
REFERENCES
- Л. М. Лыньков, С. Л. Прищепа, В. А. Богуш, В. В. Соловьев, Охрана труда и промышленная экология. Методы и средства экранирования электромагнитного излучения (Минск: 2000).
- Л. М. Лыньков, В. А. Богуш, В. П. Глыбин и др., Гибкие конструкции экранов электромагнитного излучения (Минск: 2000).
- P. D. Stukhlyak, M. M. Mytnyk, V. O. Orlov, and S. O. Orlov, Materials Scince, 37, No. 1: 80 (2001); https://doi.org/10.1023/A:1012338422984
- I. H. Dobrotvor, P. D. Stukhlyak, and A. V. Buketov, Materials Scince, 45, No. 4: 582 (2009); https://doi.org/10.1007/s11003-010-9217-0
- Roman Dinzhos, Natalia Fialko, Viktor Prokopov, Yuliy Sherenkovskiy, Natalia Meranova, Neli Koseva, Vladimir Korzhik, Alexander Parkhomenko, and Natalia Zhuravskaya, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5–6, No. 107: 49 (2020); https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.214810
- В. А. Богуш, Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты (Ред. Л. М. Лынькова) (Минск: Бестпринт: 2003).
- P. D. Stukhlyak and M. M. Bliznets, Trenie i Iznos, 8, No. 3: 122 (1987).
- О. Ф. Оніпко, Маскувальне радіопоглинаюче покриття (Патент 59168. МПК H01Q1 7/00, F41H 3/00, No. a 2003 054050; заявл. 05.05.2003; опубл. 15.08.2003, Бюл. No. 8: 3 (Україна)).
- О. Р. Бедюх, Полімерний композиційний матеріал для захисту від м'якого рентгенівського випромінювання (Патент 56201. МПК G21F1/00, C08K3/2. No.а 99063594; заявл. 25.06.1999; опубл. 15.05.2003, Бюл. No.5: 3 (Україна)).
- K. W. Whites, IEEE Trans. Antennas Propagat., 43, No. 4: 376 (1995); https://doi.org/10.1109/8.376035
- С. Н. Chung and K. W. Whites, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 10, No. 10: 1363 (2012); https://doi.org/10.1163/156939396X00135
- Y. Borisov, V. Korzhyk, and S. Revo, Thermal Spray Meeting the Challenges of the 21st Century: Proceedings of the 15-th International Thermal Spray Conference (May 25, 1998, France), vol. 1, p. 687.
- В. О. Віленський, Радіопоглинаюче покриття (Патент 93293. МПК H05K9/00, H01Q17/00. No.a 200906307; заявл. 17.06.2009; опубл. 25.01.2011, Бюл. No.2: 5 (Україна)).
- A. J. Bahr and K. R. Clausing, IEEE Trans. Antennas Propagat., 42, No. 12: 1592 (1994); https://doi.org/10.1109/8.362815
- A. H. Sihvola and I. V. Lindell, Electron. Letters, 26, No. 2: 118 (1990); https://doi.org/10.1049/el:19900081
- S. Y. Liao, IEEE Trans. EMC, 17, No. 4: 211 (1975).
- A. H. Sihvola and I. V. Lindell, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 6, No. 5/6: 553 (1992); https://doi.org/10.1163/156939392X01318
- F. Mariotte, S. A. Tretyakov, and B. Saviac, IEEE Antennas Propagation Mag., 38: 22 (1996); https://doi.org/10.1109/74.500229
- К. М. Білозерцев, Матеріал для екранування (Патент 106047. МПК F41H3/02, H01Q17/00. No. u201510879; заявл. 09.11.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. No. 7: 6 (Україна)).
- В. З. Барсуков, І. В. Сеник, Композиційний матеріал для захисту від електромагнітного випромінювання (Патент 114444. МПК C09D5/30, C09D131/00. No. u201609196; заявл. 02.09.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. No. 5: 8 (Україна)).
- F. Mariotte, S. A. Tretyakov and B. Saviac, Microwave Opt. Technol. Letters, 7, No. 18: 861 (1994); https://doi.org/10.1002/mop.4650071814
- R. Tretyakov, B. Sauviac, and D. Ya. Khaliullin, Petroleum and Coal, 65, No. 3: 718 (2023) (in Slovakian).
- D. Miroshnichenko, V. Lebedev, M. Riabchenko, P. Stukhlyak, and A. Mykytyshyn, Petroleum and Coal, 65, No. 3: 718 (2023) (in Slovakian); https://doi.org/10.33042/bhch2023.023
|