Радиопоглощающие композиты на основе гексаферритов и многостенных углеродных нанотрубок тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Карева Катерина Валерьевна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 137
Оглавление диссертации кандидат наук Карева Катерина Валерьевна
ВВЕДЕНИЕ
1 СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРИТОВ И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Описание кристаллографической структуры ферритов
1.2 Методы синтеза гексаферритов. Недостатки и достоинства методов
1.3 Магнитные и электрические свойства гексаферритов
1.3.1 Магнитные свойства гексаферритов
1.3.2 Электрические свойства гексаферритов
1.4 Управление электромагнитными характеристиками гексаферритов и композитов на их основе
1.4.1 Замещение ионов в составе гексаферритов
1.4.2 Магнитное текстурование гексаферритов и композитов на их основе
1.4.3 Выстраивание магнитных моментов гексаферритов без применения внешних магнитных полей
1.4.4 Влияние добавления функциональных углеродных материалов в композиты на основе гексаферритов
1.5 Выводы к разделу
2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Синтез гексаферритов
2.1.1 Синтез системы гексаферритов /-типа
2.1.2 Синтез системы гексаферритов У-типа
2.2 Методы исследования фазового состава и структурных характеристик
2.3 Измерение температур спин-ориентационных переходов
2.4 Исследование петель магнитного гистерезиса
2.5 Метод ферромагнитного резонанса
2.6 Устройство для текстурования гексаферритов
2.7 Исследование электромагнитных характеристик
2.7.1 Исследование спектров магнитной и диэлектрической проницаемостей в СВЧ диапазоне
2.7.2 Модифицированный метод Бейкера-Джарвиса
2.7.3 Исследование спектров магнитной проницаемости на низких частотах
2.7.4 Соотношения Крамерса-Кронига для расчета спектров магнитной проницаемости
2.8 Выводы по разделу
3 ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ГЕКСАФЕРРИТОВ
3.1 Фазовый состав, структура и магнитные свойства системы гексаферритов У-типа
3.2 Фазовый состав, структура и магнитные свойства системы гексаферритов /-типа
3.3 Выводы по разделу
4 РАЗРАБОТКА РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВ И МУНТ
4.1 Изготовление радиопоглощающих композитов на основе гексаферрита /-типа
4.2 Композиты на основе гексаферритов У-типа
4.3 Выводы по разделу
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Справка о внедрении результатов диссертации в научную и производственную деятельность предприятия ООО
«Радиозащита-Т»
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Справка о внедрении результатов диссертации в
производственную деятельность предприятия ООО «МК-Полимер»
ПРИЛОЖЕНИЕ В Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Описание изобретения к патенту
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Высокочастотные электромагнитные характеристики композиционных радиоматериалов на основе гексагональных ферритов2019 год, кандидат наук Вагнер Дмитрий Викторович
Структурные, магнитные и электродинамические характеристики функциональных магнитных материалов на основе замещенных гексаферритов М-типа2021 год, кандидат наук Дарвиш Мустафа Адел Абделазиз Элсайед
Радиопоглощающие свойства феррит-полимерных композитов на основе поли(винилиденфторид-тетрафторэтилена) и Mn-Zn-, Li-Mn-Zn-ферритов2022 год, кандидат наук Шакирзянов Рафаэль Иосифович
Композиционные радиопоглощающие материалы на основе ферримагнитных соединений2009 год, кандидат технических наук Смирнов, Денис Олегович
Электромагнитные и радиопоглощающие свойства феррит-полимерных композитов на основе наполнителей из магнитомягких ферритов со структурой граната и шпинели2026 год, кандидат наук Салогуб Дмитрий Владимирович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Радиопоглощающие композиты на основе гексаферритов и многостенных углеродных нанотрубок»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Различные предприятия радиоэлектронной промышленности в последние годы продуцируют огромное количество технических устройств, упрощающих и ускоряющих сбор и обработку информации для промышленного, научно-образовательного и других секторов экономики. Зачастую данные устройства имеют пересекающиеся рабочие частотные диапазоны. При совместном использовании нескольких радиоэлектронных средств возникающее побочное электромагнитное излучение (ПЭМИ) [1] каждого из них влияет на стабильность функционирования расположенных рядом приборов, состояние окружающей среды и здоровье персонала [2-12], задействованного в качестве операторов. Для уменьшения влияния ПЭМИ увеличивают расстояние от источника излучения до чувствительного элемента или применяют радиопоглощающие материалы (РПМ) в виде жестких или гибких пассивных электромагнитных экранов. Материалами для электромагнитных экранов часто выступают карбонильное железо, объемные ферриты, композиты на их основе и с включениями ферритовых микросфер и углеродных структур, таких как многостенные нанотрубки (МУНТ), фуллерены, углеродные волокна и фибры. При решении задач электромагнитной совместимости (ЭМС) технических устройств широкое распространение получили композиты за счет их низкого веса и многокомпонентного состава в сравнении с однокомпонентными объемными ферритами или карбонильным железом. Наиболее часто для уменьшения ПЭМИ в сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазоне применяются материалы, в которых в качестве активной магнитной фазы используют гексаферриты [13, 14].
Гексаферритами называют тройные окислы, обладающие гексагональной кристаллической решеткой. По виду плотной упаковки ионов кислорода различают следующие типы гексаферритов: М-, X-, У-, и-типы. Магнитные
характеристики данных материалов, такие как высокие значения полей магнитной кристаллографической анизотропии (МКА), температуры Кюри, значений
намагниченности насыщения о8, делают возможным массовое использование гексаферритов за счет роста магнитных потерь в СВЧ диапазоне. В данном диапазоне частот спектры мнимой части магнитной проницаемости (МП), характеризующие магнитные потери ферритов и композитов на их основе, обусловлены процессами смещения и резонансом доменных границ (РДГ), а также естественным ферромагнитным резонансом (ЕФМР) [15].
Из анализа литературных источников определено, что одним из основных методов для увеличения значений мнимой части МП является метод магнитного текстурования. При полимеризации композита внешнее магнитное поле, действующее вдоль базовой плоскости гексаферрита или вдоль вертикальной оси симметрии, в зависимости от типа МКА, приводит к упорядочению взаимного положения частиц. При таком упорядочении увеличиваются значения МП относительно значений МП нетекстурованных материалов.
Еще одним из перспективных материалов-наполнителей являются многостенные углеродные нанотрубки. Они показывают свою эффективность при поглощении электромагнитного излучения на терагерцовых частотах. Также имеются публикации, посвященные изучению их поведения в СВЧ диапазоне, но из-за избытка свободных носителей заряда в столь проводящих материалах излучение имеет тенденцию отражаться от поверхности, что критично в случаях угрозы здоровью людей на предприятиях и в военном применении, где особо важно сохранить скрытность расположения объекта.
Степень разработанности исследования. Количество публикаций, посвященных гексаферритам, неизменно растет с момента их первого описания. В статьях часто изучаются их структурные и магнитные свойства. Применяют различные методы исследования: инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье, спектры Мессбауэра, термогравиметрический анализ, рентгенофазовый анализ и др. Несмотря на то, что библиография, посвященная композитам на основе гексаферритов, обширна, до сих пор лишь в малом числе работ упоминаются композиты на основе планарных гексаферритов Y- и /-типов, особенно в количественном сравнении со шпинелями и гексаферритами М-типа. Также слабо
исследованы многокомпонентные композиты на основе гексаферритов и МУНТ. Работ, посвященных композитам на основе планарных гексаферритов и МУНТ, подвергающимся воздействию внешнего магнитного поля во время полимеризации, не было обнаружено. В небольшом количестве работ описывается скоррелированность магнитных и электрических свойств гексаферритов с изменениями химического состава гексаферрита за счет ионного замещения. Как правило, работы направлены на фиксацию изменений без объяснения их физических причин. Также в настоящий момент в малом количестве исследуются свойства магнитной анизотропии материалов и их зависимость от замещений в составе гексаферритов, что может становиться причиной резкого изменения эксплуатационных свойств материалов и композитов на их основе.
Совмещая в одном материале вещество, имеющее большие магнитные потери (гексаферриты), и механически стойкое вещество с высокими значениями электропроводности (МУНТ), возможно изготовить стойкий к агрессивной среде многокомпонентный поглощающий материал, способный защищать от электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Дополнительным фактором, влияющим на радиопоглощающие характеристики, является магнитное текстурование материала. Исходя из вышесказанного, реализация получения радиопоглощающего материала с многокомпонентным наполнителем, состоящим из планарных гексаферритов Y-, /-типов и многостенных углеродных нанотрубок является актуальной задачей в радиофизике.
Целями диссертационной работы являются:
1. разработка многокомпонентных композитов на основе порошков гексаферритов и МУНТ для решения задач электромагнитного экранирования;
2. исследование высокочастотных электромагнитных характеристик многокомпонентных композитов на основе порошков гексаферритов и МУНТ.
Для достижения этих целей были поставлены и решены следующие задачи:
1. проведен литературный обзор источников по теме диссертации, проанализированы свойства наполнителей, применяемых для изготовления
радиопоглощающих композитов, изучены способы влияния на электромагнитные характеристики материала;
2. синтезированы системы планарных гексаферритов и Y-типов: BaзCol,5+.rTiЛFe24,5-ЛO4l (0,0 <х < 0,8) и Ba2Ni2-xCuxFel2O22 (0,0 <х < 2,0), исследованы их фазовые составы, структурные и магнитные свойства;
3. изготовлены композиты на основе гексаферритов и МУНТ, проведены исследования структурных характеристик, вычислена степень текстуры магнитно -текстурованных композитов;
4. измерены ^-параметры, вычислены спектры магнитной и диэлектрической проницаемостей композитов;
5. проведена оценка эффективности влияния метода магнитного текстурования на поглощающие свойства композитов на основе гексаферритов и МУНТ в эпоксидной матрице и возможность использования их для решения задач электромагнитной совместимости в СВЧ диапазоне.
Научная новизна. Впервые был предложен способ изготовления радиопоглощающего материала с улучшенными электромагнитными характеристиками на основе планарных гексаферритов и МУНТ методом магнитного текстурования.
Впервые в СВЧ диапазоне измерены спектры ^-параметров композиционных материалов, состоящих из структурированных частиц планарных гексаферритов и МУНТ.
Впервые вычислены спектры диэлектрической и магнитной проницаемостей магнитно-текстурованных композитов на основе гексаферритов У-, /-типов и МУНТ. Показано, что воздействие магнитного поля на композит во время его полимеризации может существенно влиять на электромагнитные характеристики многокомпонентного композиционного материала.
Научная значимость. Полученные в диссертационной работе результаты вносят вклад в расширение области применения магнитных углеродосодержащих композитов в качестве материалов, эффективно взаимодействующих с внешним электромагнитным полем СВЧ диапазона. Получены данные о частотных
зависимостях комплексных магнитной и диэлектрической проницаемостей композитов, что увеличивает знания о материалах с составами, не применяемыми ранее. Синтезированы планарные гексаферриты /-типа, и установлены их температурные зависимости типов магнитокристаллической анизотропии, не имеющие области существования магнитной анизотропии типа ось легкого намагничивания для некоторых составов.
Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы:
1. с целью расширения базы радиопоглощающих материалов для решения задач электромагнитной совместимости;
2. для уменьшения количества сырья при изготовлении радиоматериалов с высокими значениями комплексной магнитной проницаемости методом магнитного текстурования;
3. для оценки применения метода магнитного текстурования при изготовлении магнитных композитов и изделий на их основе.
Методы исследования. Для реализации поставленных задач применялись следующие теоретические и экспериментальные методы исследования материалов:
1. рентгенофазовый анализ для определения фазового состава гексаферритов; рентгеноструктурный анализ для изучения постоянных решеток фаз и степени магнитного текстурования композитов;
2. сканирующая электронная микроскопия для исследования морфологии исследуемых материалов и вычисления размера и формы частиц гексаферритов;
3. волноводный R-T метод с использованием коаксиальной измерительной ячейки для измерения ^-параметров в частотном диапазоне от 10 МГц до 18 ГГц;
4. импедансный метод для исследования спектров магнитной проницаемости на частотах от 20 Гц до 30 МГц;
5. модифицированный метод Бейкера-Джарвиса для вычисления спектров диэлектрической и магнитной проницаемостей;
6. соотношения Крамерса-Кронига, применяемые для подтверждения корректности полученных частотных зависимостей магнитной проницаемости.
Положения, выносимые на защиту:
1. Замещение ионов Fe3+ комплексом ионов Со2+Т^+ в системе гексаферритов /-типа Ва3Сои+*ВДе24,5-2х041 до х = 0,7 приводит к расширению температурной области существования магнитной анизотропии типа плоскость легкого намагничивания от 239 до 330 °С.
2. Замещение ионов №2+ ионами Си2+ в системе гексаферритов У-типа ВагМг^СихРеиОгг (0,0 < х < 1,2) приводит к уменьшению полей анизотропии Не от минус 12,9 кЭ до минус 7,1 кЭ, и сдвигу частоты естественного ферромагнитного резонанса с 5,60 до 3,75 ГГц.
3. Радиопоглощающий полимерный композит толщиной 3 мм, изготовленный на основе 75 мас. % порошка гексаферрита У-типа Ba2NiCuFel2O22 с размером частиц менее 100 мкм и 0,1 мас. % МУНТ, текстурованный в магнитном поле величиной 3 кЭ, поглощает 90 % мощности электромагнитного излучения в полосе частот от 3,99 до 11,56 ГГц.
4. Радиопоглощающий полимерный композит толщиной 2,2 мм, изготовленный на основе 75 мас. % порошка гексаферрита /-типа Ва3Со2,2Т^^е23д041 с размером частиц менее 100 мкм и 0,3 мас. % МУНТ, текстурованный в магнитном поле величиной 3 кЭ, поглощает 80 % мощности электромагнитного излучения в полосе частот от 6,29 до 15,70 ГГц.
Достоверность результатов работы обеспечивается:
1. неоднократным изготовлением и измерением образцов для подтверждения систематического выполнения защищаемых положений;
2. анализом влияния инструментальных погрешностей измерений на результаты;
3. сравнением результатов, полученных в рамках диссертационной работы, с литературными источниками, посвященными исследованиям порошков гексаферритов, МУНТ и композитов на их основе;
4. выполнением экспериментов на поверенном оборудовании «Центра радиофизических методов измерения» в Томском региональном центре
коллективного пользования, аккредитованного на техническую компетентность в области измерений.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы представлялись на конференциях различного уровня: 1) XIX Всероссийская конференция студенческих научно-исследовательских инкубаторов (Томск, 2022); 2) Белорусско-российский семинар-конференция «Углеродные наноструктуры, тонкие пленки и композиты: синтез, физико-химические свойства и применения «БелРосНано-2022» (Минск, 2022); 3) 15-я Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология» (Москва, 2023); 4) VII Международный российско-белорусский семинар-конференция «Новые наноматериалы и их электромагнитные свойства» (Горячинск, 2023); 5) Двадцать восьмая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых (Новосибирск, 2024); 6) IX Всероссийская микроволновая конференция (Москва, 2024); 7) I Всероссийская конференция «Полимеры и композиты на их основе: прикладные и экологические решения» (Казань, 2025).
Композиты представлялись на выставках различного уровня: 1) Всероссийский конкурс студенческих и школьных проектов «Радиофизика. Измерения. Автоматизация» (Томск, 2022); 2) выставка 10-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 2023); 3) Всероссийская выставка научных достижений молодых ученых «Рост. up» (Томск, 2023 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 10 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 7 статей в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science), 1 статья в сборнике материалов конференции, представленном в издании, входящем в Scopus, 5 публикаций в сборниках материалов международной и
всероссийских научных конференций; получены 1 патент Российской Федерации и 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Результаты были использованы при выполнении следующих грантов:
1. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно -технической сфере, конкурс УМНИК, № 18204ГУ/2022. Разработка радиопоглощающих материалов на основе ферритов и углеродной фибры для обеспечения электромагнитной совместимости технических средств (руководитель проекта, 2022-2023 гг.).
2. Программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Разработка новых метаматериалов и метаповерхностей с управляемыми электромагнитными свойствами, применяемых в системах обеспечения безопасности, в микроволновых и терагерцовых трактах (исполнитель проекта, 2022-2024 гг.).
3. Российский научный фонд. № 22-79-00074. Разработка и исследование физических свойств полимерных магнитных композиционных материалов на основе оксидных ферримагнетиков для обеспечения электромагнитной совместимости технических средств (исполнитель проекта, 2022-2024 гг.).
4. Российский научный фонд. № 24-79-00048. Разработка и исследование свойств радиопоглощения в микроволновом диапазоне частот многослойных композиционных структур «гексаферрит / полимер» (исполнитель проекта, 20242025 гг.).
5. Проект, выполняемый в рамках госзадания Минобрнауки России № FSWM-2025-0014. Физико-технические основы определения свойств полупроводниковых и композитных материалов и метаматериалов для ИК-, терагерцового и радиоволнового диапазонов частот: методы моделирования, аппаратные и математические средства для зондирования электромагнитным излучением (исполнитель проекта, 2025 г.).
Личный вклад автора. Данная диссертационная работа выполнялась в Томском государственном университете на кафедре радиоэлектроники
радиофизического факультета. Автором синтезированы гексаферриты Y- и 7-типов, проведены рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализы данных систем, проведены измерения температурных зависимостей начальной МП для определения температур спин-ориентационных фазовых переходов (СОФП). Автором проведены эксперименты по измерению кривых ферромагнитного резонанса и обработаны данные кривые, им получены значения полей анизотропии и выяснены типы магнитокристаллической анизотропии материалов. Автором были изготовлены все исследуемые композиты на основе гексаферритов и МУНТ, проведены исследования их электромагнитных свойств, а именно измерение S -параметров и вычисление спектров диэлектрической и магнитной проницаемостей в широком диапазоне частот. Проведены расчеты спектров магнитной проницаемости с использованием соотношений Крамерса-Кронига. Совместно с научным руководителем диссертационной работы, к.т.н. Д.В. Вагнером, была поставлены цель и определены задачи диссертационной работы, обсуждены, проанализированы и опубликованы основные результаты исследований.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка литературы и четырех приложений. Диссертация изложена на 137 страницах, содержит 54 рисунка, 19 таблиц, список литературы включает 199 источников. Первый раздел представляет собой литературный обзор исследований по тематике диссертации, на основании которого сформулированы цели и задачи исследования. Второй раздел посвящена теоретическим и экспериментальным методикам и подходам для изучения свойств синтезированных гексаферритов и композитов на их основе, описанию синтеза гексаферритов систем Ba2Ni2-.rCuЛFel2O22 (0,0 < х < 2,0) и BaзCol,5+хTiхFe24,5-2хO4l (0,0 < х < 0,8) и методики изготовления композитов на их основе. В третьем разделе изложены результаты исследований структурных, магнитных и электромагнитных свойств синтезированных гексаферритов, выбраны наполнители для изготовления радиопоглощающих композитов. В четвертом разделе представлены результаты исследований композитов на основе гексаферритовых наполнителей и многостенных углеродных нанотрубок с анализом влияния текстурования и
количества многостенных углеродных нанотрубок на их радиопоглощающие характеристики. В заключении перечислены основные результаты диссертации.
Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность кандидату физико-математических наук, доценту В. А. Журавлеву за неоценимую помощь в работе, кандидату физико-математических наук, доценту В. И. Сусляеву за полезные обсуждения результатов экспериментов, кандидату физико-математических наук, доценту О. А. Доценко за ценные комментарии при оформлении диссертационной работы. Также благодарит научного сотрудника лаборатории физикохимии наноматериалов Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН (г. Новосибирск), кандидата физико-математических наук К. И. Баскакову за помощь в проведении исследований морфологии поверхности материалов методом сканирующей электронной микроскопии, старшего преподавателя отделения электроэнергетики и электротехники Томского политехнического университета, кандидата технических наук А. И. Циммермана за помощь в проведении дифрактометрических измерений и сканирующей электронной микроскопии.
1 СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРИТОВ И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ
Ферриты - химические соединения оксида железа с оксидами других металлов [15], такими как медь, кобальт, цинк, а также редкоземельными элементами (иттрий, скандий и различные лантаноиды). Ферриты применяются как самостоятельно, так и в составе композитов в системах матрица-наполнитель и «ядро-оболочка».
Ферриты могут использоваться в устройствах радиотехники (фильтры [16, 17], фазовращатели [18, 19], сердечники трансформаторов [20, 21], антенны [22, 23]), в изготовлении постоянных магнитов [24, 25], в композитах для очистки воды [26, 27], в качестве поглощающих материалов [28-30] и др. Массовое использование ферритов и композитов на их основе делает актуальным исследование их магнитных, структурных и электромагнитных свойств.
1.1 Описание кристаллографической структуры ферритов
Основополагающее влияние на свойства ферритов имеет расположение (координация) катионов и анионов в кристаллической решетке, а также насколько плотной будет их упаковка [31]. Ферриты относятся к тому типу кислородных соединений, который состоит из совокупности тетраэдрических (^-позиция) и октаэдрических (в-позиция) координаций - многоугольников [32] (рисунок 1.1). Ионы железа встраиваются в обе позиции. Распределение ионов других металлов по подрешеткам обуславливается их ионным радиусом, зарядом или тенденцией образовывать связи с ионом кислорода. Таким образом, можно предсказать положение ионов металлов в структуре, зная, например, заполненность их 3 d-оболочек. Так, ионы никеля или хрома скорее займут в-положения из-за влияния электронной связи в кристаллическом поле, в то время как ионы цинка стремятся занять ^-положения, чтобы образовать связь с кислородом [33].
Если же проводить анализ структуры иначе и рассматривать упорядочение только ионов кислорода, то можно говорить об их плотнейшей упаковке: кубической или гексагональной.
Рисунок 1.1 - Виды координаций в ферритах на примере шпинели [32]
Классификация ферритов основывается на различии в кристаллографической структуре веществ. Существуют ферриты со структурой перовскита, граната, корунда, рутила, шпинели, гексагональной структуры (М-, У-, /-типов и т. д.).
Перовскит обладает общей химической формулой ХУ03 и пространственной группой РтЗт, здесь и далее пространственная группа обозначается в символах Германа-Могена. Катионы Х и У образуют две кубических простых решетки, сдвинутых относительной друг друга на половину пространственной диагонали базисного куба. В качестве ионов X выступают часто ионы редкоземельных металлов (Оё3+, Рг3+ и др.) или немагнитные ионы (Ба2+, Са2+ и др.), в качестве ионов У выступают ионы группы железа. В зависимости от температурных условий и ионов, входящих в состав перовскита, его кубическая симметрия может переходить в ромбоэдрическую или ромбическую. Катионы X способны занимать и тетраэдрические, и октаэдрические позиции, в то время как катионы У занимают только оставшиеся октаэдрические положения. Ферриты со структурой перовскита применяются в устройствах фотоэлектричества и спинтроники [34, 35].
Гранат обладает общей химической формулой Х3Ме5012, где X -редкоземельный элемент (У, Sm, Ьи, Ьа, Се, Рг, №), Ме - трехвалентный металл, и пространственной группой Ia3d. В данной кубической структуре ион кислорода
^ Катион в тетраэдрической позиции ф Катион в октаэдрической позиции Кислород
принадлежит одновременно тетраэдру, октаэдру и двум додекаэдрам. Аналогично структуре перовскита, величина катионов влияет на появление деформации координационных многоугольников. В случае, если катионами являются магнитные атомы, существует вероятность появления ферримагнетизма, так как в структуре граната содержатся три неэквивалентных решетки. Ферриты -гранаты используются в антенно-волноводных устройствах или в постоянных магнитах [36, 37].
Корунд обладает общей химической формулой X2O3, где X - это ионы Fe, О", Al и др., и пространственной группой ЯЗе. В данной структуре октаэдрические позиции заняты катионами только на 2/3. Вследствие эквивалентности позиций ферриты типа корунда антиферромагнитны. Корунды используются при изготовлении подшипников и абразивных материалов ввиду своей твердости, в качестве диэлектрика или подложек в электронике, а также в оптических материалах [38-40].
Шпинели ^-тип) обладают общей химической формулой XY2O4 и пространственной группой ¥й3т. Катионы занимают 16 октаэдрических и 8 тетраэдрических позиций. Ионы кислорода смещены с узлов гранецентрированной кубической решетки, и это смещение определяется кислородным параметром и (й= 0,38-0,39). Если 8 ионов X занимают А-положения, а Y-ионы - в-положения, то структуру шпинели называют нормальной, в то время как, если Y-ионы занимают половину позиций А, а остальные ионы распределяются статистически, то шпинель называется обращенной. В качестве ионов Y берутся трехвалентные ионы переходных металлов (Mn3+, 0"3+, Fe3+ и др.), в качестве ионов X берутся двухвалентные ионы металлов (№, Zn, ^ и др.). Самым сильным
взаимодействием является связь А и в подрешеток. Наиболее изучаемыми структурами являются магнетит, никель-, литий-, марганец-цинковые шпинели [41-45].
В структуру рутила (пространственная структура Р42/тпт) кристаллизуются окислы четырехвалентных металлов. Типичные примеры TiO2 и MnO2. Структуры рутилов используются как фотокаталитические материалы. В электронике могут
применяться в качестве фотоанодов в солнечных элементах, диэлектриков или сенсоров [46-48].
Магнетоплюмбиты (М-тип) обладают общей химической формулой XFe12O19 и пространственной группой Р6/ттс. Их структуру удобно рассматривать с точки зрения упаковки ионов в слои, и возможно выделение двух блоков Я и S, Я* и 8* -соответствующие блоки, повернутые на 180 ° относительно первоначальных позиций [49] (рисунок 1.2). Ионами X могут быть Ba, Sr, Ca, Pb. Наиболее изучаемыми представителями являются структуры на основе бария (BaFe12O19) или стронция (SrFe12O19) с возможными замещениями. Данные ферриты применяют для устройств магнитной записи, постоянных магнитов и катализаторов [50-52].
Рисунок 1.2 - Кристаллическая структура магнетоплюмбита [49]
При добавлении в данную структуру строительного блока Т (рисунок 1.3 [53], на котором а, Ь, с обозначают кристаллографические оси) возможно расширение количества структур. Также был синтезирован феррит Я-типа, содержащий только блок Я [54]. Все известные типы гексагональных структур сведены в таблицу 1.1, где Ме - это ионы двухвалентных металлов или комбинация ионов, средняя валентность которых равна двум (например, комбинация /и2+, Ы+ и А1+ [55]).
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Радиопоглощающие свойства ферритов и магнитодиэлектрических композитов на их основе2014 год, кандидат наук Морченко, Александр Тимофеевич
Пленочные радиопоглощающие материалы, содержащие микро- и наночастицы наполнителя2013 год, кандидат технических наук Румянцев, Павел Александрович
Радиационно-термическое спекание в пучке быстрых электронов поликристаллических феррошпинелей2018 год, кандидат наук Комлев, Александр Сергеевич
Физико-химические основы получения монокристаллических материалов на основе гексагональных ферритов для применения в электронике сверхвысоких частот2017 год, кандидат наук Винник, Денис Александрович
Использование нерегулярных микрополосковых резонаторов для измерения температурных зависимостей магнитной проницаемости порошков ферритов2007 год, кандидат физико-математических наук Доценко, Ольга Александровна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Карева Катерина Валерьевна, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Bandara P. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact / P. Bandara, D. O. Carpenter // The Lancet. Planetary health. - 2018. - Vol. 2, is. 12. - P. E512-E514. - DOI: 10.1016/S2542-5196(18)30221-3.
2. Calculation of Electric Field Induced in the Human Body for Simultaneous Exposure to Spatially Uniform ELF Electric and Magnetic Fields With a Phase Difference / Y. Sekiba, S. Kodera, K. Yamazaki [et al.] // IEEE Access. - 2023. - Vol. 11. - P. 95455-95466. - DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3311517.
3. Temperature elevation of a human brain induced by a mobile phone electromagnetic radiation / U. Z. Jovanovic, D. D. Krstic, D. N. Zigar [et al.] // Thermal Science. - 2023. - Vol. 27, is. 3. - P. 2433-2442. - DOI: 10.2298/TSCI220718165J.
4. Adey W. R. Biological effects of electromagnetic fields // Journal of Cellular Biochemistry. - 1993. - Vol. 51 (4). - P. 410-416. - DOI: 10.1002/jcb.2400510405.
5. Naziroglu M. Role of melatonin on electromagnetic radiation-induced oxidative stress and Ca2+ signaling molecular pathways in breast cancer / M. Naziroglu, S. Tokat, S. Demirci // Journal of Receptors and Signal Transduction. - 2012. -Vol. 32 (6). - P. 290-297. - DOI: 10.3109/10799893.2012.737002.
6. Moderate dose of Trolox preventing the deleterious effects of Wi-Fi radiation on spermatozoa in vitro through reduction of oxidative stress damage / S. S. Ding, P. Sun, Z. Zhang [et al.] // Chinese Medical Journal. - 2018. - Vol. 131. - P. 402-412. - DOI: 10.4103/0366-6999.225045.
7. Gonadic function in workmen with long-term exposure to microwaves / I. Lancranjan, M. Maicanescu, E. Rafaila [et al.] // Health Physics. - 1975. - Vol. 29. - P. 381-383. - DOI: 10.1097/00004032-197509000-00002.
8. WiFi Related Radiofrequency Electromagnetic Fields Promote Transposable Element Dysregulation and Genomic Instability in Drosophila melanogaster / U. Cappucci, A. M. Casale, M. Proietti [et al.] // Cells. - 2022. - Vol. 11. - Art. num. 4036. - DOI: 10.3390/cells11244036.
9. Zothansiama Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations / Zothansiama, M. Zosangzuali, M. Lalramdinpuii // Electromagnetic Biology and Medicine. - 2017. - Vol. 36 (3). - P. 295-305. - DOI: 10.1080/15368378.2017.1350584.
10. DNA damage from long-term occupational exposure to extremely low frequency electromagnetic fields among power plant workers / M. B. Hosseinabadi, N. Khanjani, M. Mirzaii [et al.] // Mutation Research: Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. - 2017. - Vol. 846. - Art. num. 403079. - DOI: 10.1016/j .mrgentox.2019.07.007.
11. The effect of exposure to RF-EMF from the laboratory simulator of 5G NR base station on physiological parameters and cognitive abilities of male wistar rats of different ages / N. Krivova, M. Kudabaeva, O. Zaeva [et al.] // Scientific Reports. - 2024.
- Vol. 14. - Art. num. 10283. - DOI: 10.1038/s41598-024-60862-5.
12. Zhang X. Microwaves and Alzheimer's disease / X. Zhang, W. J. Huang, W. W. Chen // Experimental and Therapeutic Medicine. - 2016. - Vol. 12. - P. 1969-1972.
- DOI: 10.3892/etm.2016.3567.
13. Weak radiofrequency fields affect the insect circadian clock / P. Bartos, R. Netusil, P. Slaby [et al.] // Journal of the Royal Society Interface. - 2019. - Vol. 16. -Art. num. 20190285. - DOI: 10.1098/rsif.2019.0285.
14. Смит Я. Ферриты. Физические свойства и практические применения [Текст] / Я. Смит, Х. Вейн. - Москва : Иностранная литература, 1962. - 504 с.
15. Рабкин, Л. И. Ферриты. Строение, свойства, технология производства [Текст] / Л. Рабкин, С. А. Соскин, Б. Ш. Эпштейн. - Ленинград : Энергия. Ленинградское отделение, 1968. - 380 с.
16. Y-type hexagonal ferrite-based band-pass filter with dual magnetic and electric field tunability / M. Popov, Y. Xiong, R. Bidthanapally [et al.] // Scientific reports. -2023. - Vol. 13. - Art. num. 1179. - DOI: 10.1038/s41598-023-28279-8.
17. Bandstop Passive Filter Characteristics of Hexagonal Ferrite Composites at X-Band / C. Singh, Y. Bai, S. B. Narang [et al.] // Journal of Electronic Materials. - 2019.
- Vol. 48 (10). - P. 6189-6193. - DOI: 10.1007/s11664-019-07424-y.
18. Ustinov A. B. Ferrite-ferroelectric hybrid wave phase shifters / A. B. Ustinov, G. Srinivasan, B. A. Kalinikos // Applied Physics Letters. - 2007. - Vol. 90 (3). -Art. num. 031913. - DOI: 10.1063/1.2432953.
19. Kaneda T. Dual-band composite right/left-handed metamaterial lines with dynamically controllable nonreciprocal phase shift proportional to operating frequency / T. Kaneda, T. Ueda // Nanophotonics. - 2022. - Vol. 11 (9). - P. 2097-2106. - DOI: 10.1515/nanoph-2021-0783.
20. Balci S. An Investigation of Ferrite and Nanocrystalline Core Materials for Medium-Frequency Power Transformers / S. Balci, I. Sefa, N. Altin // Journal of Electronic Materials. - 2016. - Vol. 45 (8). - P. 3811-3821. - DOI: 10.1007/s11664-016-4559-5.
21. Conversion of the anomalous skin effect to the normal one in thin film metallic microwave systems / N.A. Torkhov, L.I. Babak, V.A. Budnyaev [et al.] // Physica Scripta.
- 2022. - Vol. 97. - Art. num. 095809. - DOI: 10.1088/1402-4896/ac837d.
22. Hossain S. S. Synthesis and Characterization of LTC x(Ni0.90Mg0.10)Fe2O4 -(1-x)(Ba0.88Sr0.10Ca0.02 ) (Ti0.95Zr0.05)O3 Ceramic Composites for Antenna Application / S.S. Hossain, D. Shekhawat, P. K. Roy // Transactions on Electrical and Electronic Materials. - 2023. - Vol. 24. - P. 528-537. - DOI: 10.1007/s42341-023-00475-3.
23. Ferrite-based wideband circularly polarized microstrip antenna design / M. Mashhadi, N. Komjani, B. Rejaei [et al.] // ETRI Journal. - 2019. - Vol. 41 (3). - P. 289297. - DOI: 10.4218/etrij.2017-0291.
24. Design Optimization of a Novel Axial-radial Flux Permanent Magnet Claw Pole Machine with SMC Cores and Ferrite Magnets / C. Liu, F. Yang, W. Zhang [et al.] // CES Transactions on Electrical Machines and Systems. - 2023. - Vol. 7 (4). - P. 358365. - DOI: 10.30941/CESTEMS.2023.00041.
25. Direct-on-line-start permanent-magnet-assisted synchronous reluctance motors with ferrite magnets for driving constant loads / P. R. Viego, V. Sousa, J. R. Gómez [et
al.] // International Journal of Electrical and Computer Engineering. - 2020. - Vol. 10 (1).
- P. 651-659. - DOI: 10.11591/ijece.v10i1.pp651-659.
26. Remediation of arsenic from contaminated seawater using manganese spinel ferrite nanoparticles: Ecotoxicological evaluation in Mytilus galloprovincialis / F. Coppola, D. S. Tavares, B. Henriques [et al.] // Environmental Research. - 2019. - Vol. 175. - P. 200-212. - DOI: 10.1016/j.envres.2019.04.008.
27. Mapukata S. Dual phototransformation of the pollutants methyl orange and Cr (VI) using phthalocyanine-cobalt ferrite based magnetic nanocomposites / S. Mapukata, O. L. Osifeko, T. Nyokong // Heliyon. - 2019. - Vol. 5 (4). - Art. num. e01509. - DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e01509.
28. Ba2Co2-xZnxFe12O22 Hexaferrites produced by the method of self-propagating high-temperature synthesis: Structure, properties, application / D. V. Wagner, V. A. Zhuravlev, K. V. Kareva [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. - 2024. - Vol. 977.
- Art. num. 173437. - DOI: 10.1016/j.jallcom.2024.173437.
29. Static and Dynamic Magnetic Properties of Polycrystalline Hexaferrites of the Ba2Ni2-xCuxFe12O22 System / V. A. Zhuravlev, D. V. Wagner, K.V. Kareva [et al.] // Electronics. - 2022. - Vol. 11. - Art. num. 2759. - DOI: 10.3390/electronics11172759.
30. Atchuta S.R. Nickel doped cobaltite spinel as a solar selective absorber coating for efficient photothermal conversion with a low thermal radiative loss at high operating temperatures / S.R. Atchuta, S. Sakthivela, C. Harish [et al.] // Solar Energy Materials and Solar Cells. - 2019. - Vol. 200. - Art. num. 109917. - DOI: 10.1016/j.solmat.2019.109917.
31. Крупичка С. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов / С. Крупичка ; пер. с нем. А. С. Пахомова. - Москва : Мир, 1976. - Т. 1. - 358 с. : ил.
32. Recent advances in processing and applications of microwave ferrites / V. G. Harris, A. Geiler, Y. Chen [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. -2009. -Vol. 321. - P. 2035-2047. - DOI: 10.1016/j.jmmm.2009.01.004.
33. Ситидзе Ю. Ферриты / Ю. Ситидзе, Х. Сато. - Москва : Мир, 1964. - 407 с.
34. Uncovering the structural and photoelectric properties of perovskite crystals by joint multifaceted characterization and theoretical analysis / A. Du, X. Zheng, G. Li [et
al.] // Journal of Materials Research and Technology. - 2024. - Vol. 28. - P. 3988-4000.
- DOI: 10.1016/j.jmrt.2024.01.009.
35. Perspectives of Organic and Perovskite-Based Spintronics / A. Privitera, M. Righetto, F. Cacialli [et al.] // Advanced Optical Materials. - 2021. - Vol. 9, is. 14. - Art. num. 2100215. - DOI: 10.1002/adom.202100215.
36. Nakamura Y. Magneto-Optical Properties and Applications of Magnetic Garnet / Y. Nakamura, S. B. S. Chauchan, P. B. Lim // Photonics. - 2024. - Vol. 11 (10).
- Art. num. 931. - DOI: 10.3390/photonics11100931.
37. Broadband and high-efficiency of garnet-typed ceramic dielectric resonator antenna for 5G/6G communication application / Y. Jiang, H. Liu, R. Muhammad [et al.] // Ceramics International. - 2022. -Vol. 48, is. 18. - P. 26922-26927. - DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.05.396.
38. Wear characteristics of white corundum abrasive wheel in ultrasonic vibrationassisted grinding of AISI 9310 steel / W. Ding, Q. Huang, B. Zhao [et al.] // Ceramics International. - 2023. - Vol. 49, is. 8. - P. 12832-12839. - DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.12.153.
39. Heteroepitaxy between wurtzite and corundum materials / Y. Hayashi, R. G. Banal, M. Funato [et al.] // Journal of Applied Physics. - 2013. - Vol. 113, is. 18. - Art. num. 183523. - DOI: 10.1063/1.4804328.
40. Optical properties of corundum-structured M2O3 / R. Cusco, T. Yamaguchi, E. Kluth [et al.] // Applied Physics Letters. - 2022. - Vol. 121. - Art. num. 062106. - DOI: 10.1063/5.0096844.
41. Структурные и магнитные размерные эффекты в нанодисперсных ферритовых системах ZnxFe3-xO4 / Н. М. Борисова, М. В. Горшенков, А. А. Коваль [и др.] // Физика твердого тела. - 2014. - Т. 56, вып. 7. - С. 1284-1287.
42. Структурные характеристики и магнитные свойства синтезированных керамическим методом ферримагнетиков Nii-xZnxFe2O4 / К. В. Карева, А. С. Сураев, А. С. Червинская [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2023. -Т. 66, № 12. - С. 5-11. - DOI: 10.17223/00213411/66/12/1
43. Влияние температуры ферритизации на фазовый состав, структурные и магнитные свойства ферритов NiFe2O4, полученных методом золь-гель горения / Д. В. Вагнер, К. В. Карева, А. С. Сураев [и др.] // Седьмой Российско-Белорусский семинар-конференция : материалы VII международного Российско-Белорусского семинара-конференции «Новые наноматериалы и их электромагнитные свойства», Улан-Удэ, 11-15 сентября 2023 г. / под ред. Сусляева В. И. - Томск, 2024. - С. 3743.
44. Guo Y. Study on structure, magnetic and dielectric properties of Li-Zn ferrite with low ferromagnetic resonance line-width and high saturation magnetization synthesized at low temperature by LTCC / Y. Guo, J. Zhu, H. Li // Ceramics International.
- 2021. - Vol. 47 (7). - P. 9111-9117. - DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.12.034.
45. Influence of Mg2+ substitution on structural, optical, magnetic, and antimicrobial properties of Mn-Zn ferrite nanoparticles / M. I. A. Abdel Maksoud, G. S. El-Sayyad, A. Abokhadra [et al.] // Journal of Materials Science: Materials in Electronics.
- 2020. - Vol. 31. - P. 2598-2616. - DOI: 10.1007/s10854-019-02799-4.
46. Nonstoichiometric rutile TiO2 photoelectrodes for improved photoelectrochemical water splitting / C. Zhen, L. Wang, L. Liu [et al.] // Chemical Communications. - 2013. - Vol. 49, is. 55. - P. 6191-6193. - DOI: 10.1039/C3CC42458H.
47. Germanium dioxide: A new rutile substrate for epitaxial film growth / S. Chae, L. A. Pressley, H. Paik [et al.] // Journal of Vacuum Science & Technology A. - 2022. -Vol. 40. - Art. num. 050401. - DOI: 10.1116/6.0002011.
48. Humidity sensor properties of hydrothermally grown rutile-TiO2 microspheres on interdigital electrodes (IDEs) / Y. Hase, V. Sharma, V. Doiphode [et al.] // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. - 2022. - Vol. 33. - P. 11825-11840. - DOI: 10.1007/s10854-022-08146-4.
49. Quantitative and qualitative aspects of Ni-substitution on various properties of nano-sized hexagonal ferrites / M. Zeshan, M. J. Iqbal, A. Hamza [et al.] // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. - 2024. - Vol. 35. - Art. num. 145. - DOI: 10.1007/s10854-023-11912-7.
50. Enhancement of the Magnetic Properties in Si4+ -Li+-Substituted M-Type Hexaferrites for Permanent Magnets / J.-H. You, K.-H. Lee, Y.-M. Kang [et al.] // Applied Science. - 2022. - Vol. 12. - Art. num. 12295. - DOI: /10.3390/app122312295.
51. Получение гексаферрита бария с повышенными изотропными свойствами / И. И. Канева, В. Г. Костишин, В. Г. Андреев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. - 2014. - Т. 17, №3. - С. 183-188. -DOI: 10.17073/1609-3577-2014-3-183-188.
52. M-Type SrFe12O19 Ferrite: An Efficient Catalyst for the Synthesis of Amino Alcohols under Solvent-Free Conditions / M. Laayati, A. Hasnaoui, N. Abdallah [et al.] // Journal of Chemistry. - 2020. - Vol. 2020. - Art. num. 7960648. - DOI: 10.1155/2020/7960648.
53. Quantitative and qualitative aspects of Ni-substitution on various properties of nano-sized hexagonal ferrites / M. Zeshan, M. J. Iqbal, A. Hamza [et al.] // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. - 2024. - Vol. 35. - Art. num. 145. - DOI: 10.1007/s10854-023-11912-7.
54. Insight into the structure, spectroscopic, Raman, photo luminance and electrical properties Cd substituted Ba-Zn R-type hexaferrites / A. A. AlObaid, M. E. Anjum, R. T. Rasool [et al.] // Materials Chemistry and Physics. - 2024. - Vol. 327. - Art. num. 129867. - DOI: 10.1016/j.matchemphys.2024.129867.
55. Synthesis and Magnetic Properties of Li,Al-substituted Y-type Ferrite / M. Nakanishi, S. Ono, T. Fujii [et al.] // Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy. - Vol. 64 (7). - P. 378-382. - DOI: 10.2497/jjspm.64.378.
56. Влияние добавок висмута на свойства Mn-Zn-ферритов / Канева И.И., Костишин В.Г., Андреев В. Г. [и др.] // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. - 2014. - № 2 (66). - С. 99-103. - DOI: 10.17073/1609-3577-2014-2-99-103.
57. Influence of ferritization temperature on phase composition, structural characteristics and magnetic properties of NiFe2O4 ferrimagnets synthesized by sol-gel combustion / D. V. Wagner, V. A. Zhuravlev, R. V. Minin [et al.] // Russian Physics
Journal. - 2024. - Vol. 66. - № 11. - P. 1145-1151. - DOI: 10.1007/s11182-023-03055-3.
58. Максимов А. И. Основы золь-гель-технологии нанокомпозитов / А. И. Максимов, В. А. Мошников, Ю. М. Таиров, О. А. Шилова. - СПб: ООО «Техномедиа» / Изд-во Элмор, 2008. - 255 с.
59. Мержанов А. Г. О самораспространяющемся высокотемпературном синтезе [Электронный ресурс] / А.Г. Мержанов, А.Е. Сычев. - URL: http://www.ism.ac.ru/handbook/shsfr.htm (дата обращения: 23.08.2024).
60. Вагнер Д. В. Фазовый состав, структура и магнитные свойства поликристаллических гексаферритов системы Ba2Co2-xZnxFe12O22, полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Д. В. Вагнер, К. В. Карева, А. С. Сураев // XIV Конференция молодых ученых по общей и неорганической химии : тезисы докладов конференции, Москва, 9-12 апреля 2024 г. - Москва, 2024. - С. 142.
61. Atif M. Enhancement in the dielectric and magnetic properties of Ni2+-Cu2+ co-doped BaFe11Cu1-.rNi.rO19 hexaferrites (0.0 > x > 1.0) / M. Atif, H. Ul Husnain, A. Ur Rehman // RSC Advances. - 2024. - Vol. 14 (10). - P. 6883-6895. - DOI: 10.1039/d3ra06684c.
62. Study of Urbach energy and Kramers-Kronig on Mn and Zn doped NiFe2O4 ferrite nanopowder for the determination of structural and optical characteristics / N. Nazari, M. M. Golzman, Kh. Mabhouti // Scientific Reports. - 2024. - Vol. 14. - Art. num. 6407. - DOI: 10.1038/s41598-024-57045-7.
63. Патент № 2548345 Российская Федерация, МПК B22F 3/12 (2006.01), H01F 1/10 (2006.01), H01F 1/34 (2006.01). Способ получения ферритовых изделий : № 2013143522/02 : заявлен 26.09.2013 : опубликован 20.04.2015 / Костишин В. Г., Панина Л. В., Андреев В. Г., Савченко А. Г., Канева И. И., Комлев А. С., Николаев А. Н. ; заявитель НИТУ МИСИС. - 10 с. : ил.
64. Радиационно-термический метод получения литий-цинковой ферритовой керамики / Е. Н. Лысенко, А. П. Суржиков, А. В. Малышев [и др.] // Известия
высших учебных заведений. Химия и химическая технология. - 2018. - Т. 61 (6). -С. 69-75. - DOI: 10.6060/tcct.20186106.5681.
65. Особенности кристаллической структуры и текстуры изотропных и анизотропных поликристаллических гексагональных ферритов BaFe12O19, полученных методом радиационно-термического спекания / И.М. ^аев, С. В. Щербаков, В. Г. Костишин [и др.] // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. - 2017. - Т. 20 (3). - С. 220-234. - DOI: 10.17073/1609-3577-2017-3-220-234.
66. Анненков Ю. М. Физический механизм искрового плазменного спекания керамики / Ю. М. Анненков, С. А. Акарачкин, А. С. Ивашутенко // Бутлеровские сообщения. - 2012. - Т. 31, № 9. - С. 130-137.
67. Искровое плазменное спекание композитной металлокерамической системы ZnO - Zn / А. Ш. Асваров, А. К. Ахмедов, Э. К. Мурлиев [и др.] // Прикладная физика. - 2022. - № 3. - С. 73-78. - DOI: 10.51368/1996-0948-2022-373-78.
68. Effect of the Type of Inert Gas on the Plasma Dynamic Synthesis of Iron Oxides / A. I. Tsimmerman, I. I. Shanenkov, A. A. Sivkov [et al.] // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. - 2022 - Vol. 10, № 10. - P. 1224-1229. - DOI: 10.3103/S1062873822100227.
69. Effect of Tb-Mn substitution on DC and AC conductivity of Y-type hexagonal ferrite / I. Ali, M. U. Islam, M. N. Ashiq [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. -2013. - Vol. 579. - P. 576-582. - DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.06.182.
70. Сажин В. Б. Получение ферритов из промышленных гальванических производств / В. Б. Сажин, А. Б. Половников // Успехи в химии и химической технологии. - 2010. - Т. 24, № 11. - С. 130-134.
71. Sangian H. Effect of grain size on the dielectric and magnetic properties of YFeO3 ceramics densified by microwave sintering and spark plasma sintering from powders synthesized via reverse chemical co-precipitation / H. Sangian, O. Mirzaee, M. Tajally // Ceramics International. - 2024. - Vol. 50, is. 17. - P. 29056-29068. - DOI: 10.1016/j.ceramint.2024.05.033.
72. Surface effects in the magnetic properties of crystalline 3 nm ferrite nanoparticles chemically synthesized / Jr. E. Lima, E. De Biasi, M. Vasquez Mansilla [et al.] // Journal of Applied Physics. - 2010. - Vol. 108. - Art. num. 103919. - DOI: 10.1063/1.3514585.
73. Manikandan A. Hibiscus rosa-sinensis Leaf Extracted Green Methods, Magneto-Optical and Catalytic Properties of Spinel CuFe2O4 Nano- and Microstructures / A. Manikandan, M. Durka, S. Arul Antony // Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. - 2015. - Vol. 25. - P. 1019-1031. - DOI: 10.1007/s10904-015-0203-8.
74. Modification of the Magnetic Properties of Co2Y Hexaferrites by Divalent and Trivalent Metal Substitutions / S. H. Mahmood, M. D. Zaqsaw, O. E. Mohsen [et al.] // Solid State Phenomena. - 2015. - Vol. 241. - P. 93-125. - DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.241.93.
75. Шипицын А. П. Стандартные образцы температуры фазовых переходов (температуры Кюри) на основе алюмели, никеля и силицида железа / А. П. Шипицын, А. М. Непомилуев, А. Е. Тюрнина // Эталоны. Стандартные образцы. -2023. - Т. 19, № 2. - С. 35-46. - DOI: 10.20915/2077-1177-2023-19-3-35-46.
76. Исследование намагниченности и температуры Кюри LiZn-феррита, синтезированного электронно-пучковым методом нагрева из механоактивированных реагентов / Е. Н. Лысенко, В. А. Власов, А. П. Суржиков [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2022. - Т. 65, № 11. - С. 8692. - DOI: 10.17223/00213411/65/11/86.
77. Magnetic Properties and Microstructure of SHS-Produced Co-Containing Hexaferrites of the Me2W System / E. P. Naiden, V. A. Zhuravlev, V. I. Suslyaev [et al.] // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2011. - Vol. 20, № 3. - P. 200-207. - DOI: 10.3103/S1061386211030101.
78. Камилов И. К. Фазовые переходы второго рода в ферромагнетиках в слабых магнитных полях вблизи точки Кюри / И. К. Камилов, Х. К. Алиев // Успехи физических наук. - 1983. - Т. 140, вып. 4. - С. 639-669.
79. Вонсовский, С. В. Магнетизм : магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро- и ферримагнетиков / С. В. Вонсовский - М. : Наука, 1971. - 1032 с. : ил.
80. Kittel C. On the Theory of Ferromagnetic Resonance Absorption // Physical Review. - 1948. - Vol. 73, № 2. - P. 155-161. - DOI: 10.1103/PhysRev.73.155.
81. Гуревич А. Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках [Текст] : монография / А. Г. Гуревич. - М., Наука, 1973. - 588 с.
82. Лаптева К. А. Расчёт размагничивающего фактора при продольном намагничивании в магнитопорошковой дефектоскопии / К. А. Лаптева, И. И. Толмачёв // Известия Томского политехнического университета. - 2012. - Т. 321, №2. - С. 140-144.
83. Исследование размагничивающего поля, индуцированного звуковой волной / В. М. Полунин, А. О. Танцюра, А. М. Стороженко [и др.] // Акустический журнал. - 2013. - Т. 59, № 6. - С. 709-713. - DOI: 10.7868/S0320791913050110.
84. Aharoni A. Demagnetizing factors for rectangular ferromagnetic prisms // Journal of Applied Physics. - 1998. -Vol. 83, № 6. - P. 3432-3434. - DOI: 10.1063/1.367113.
85. Phase Transitions in Magneto-Electric Hexaferrites / T. Koutzarova, S. Kolev, K. Krezhov [et al.] // ACS Omega. - 2022. - Vol. 7. - P. 44485-44494. - DOI: 10.1021/acsomega.2c05689.
86. Effect of temperature on the magnetic permeability of hexagonal ferrites / K. O. Frolov, D. V. Wagner, V. S. Dotsenko [et al.] // Key engineering materials. - 2018. -Vol. 781. - P. 36-40. - DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.781.36.
87. Температурная зависимость эффективного поля магнитной анизотропии и ширины линии ферромагнитного резонанса поликристаллических сложнозамещенных гексагональных магнитноодноосных ферритов в диапазоне частот 25-67 GHz / С. В. Щербаков, А. Г. Налогин, В. Г. Костишин [и др.] // Журнал технической физики. - 2020. - Т. 90, № 5. - С. 782-786.
88. Ultrafast three-dimensional magnetization precession and magnetic anisotropy of a photoexcited thin film of iron / E. Carpene, E. Mancini, D. Dazzi [et al.] // Physical Review B. - 2010. - Vol. 81. - Art. num. 060415. - DOI: 10.1103/PhysRevB.81.060415.
89. Unidirectional Propagation of Spin Waves Excited by Femtosecond Laser Pulses in a Planar Waveguide / P. I. Gerevenkov, Ia. A. Filatov, A. M. Kalashnikova [et al.] - 2023. - Vol. 19. - Art. num. 024062. - DOI: 10.1103/PhysRevApplied.19.024062.
90. Композиционные радиопоглощающие материалы на основе порошков ферритов / Г. П. Бендерский, Ю. М. Молостова, П. А. Румянцев [и др.] // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. - 2022. - Т. 16, № 2. - С. 13-21. - DOI: 10.17073/1997-308X-2022-2-13-21.
91. Фазовый состав, структурные параметры и магнитные свойства сложных гексаферритов стронция, полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Р. В. Минин, Е. П. Найден, П. А. Еркаев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2012. - Т. 55, №9/2. - С. 249-250.
92. Preparation and magnetic properties of Cu-ferrite nanorods and nanowires / Z. Huang, G. Yin, X. Liao [et al.] // Journal of Colloid and Interface Science. - 2008. - Vol. 317, is. 2. - P. 530-535. - DOI: 10.1016/j.jcis.2007.09.095.
93. Ultrafast in situ microwave-assisted hydrothermal synthesis of nanorods and soft magnetic colloidal nanoparticles based on MnFe2O4 / P. V. Chernozem, A. Urakova, D. A. Koptsev [et al.] // Ceramics International. - Vol. 10, is. 10. - P. 17380-17392. -DOI: 10.1016/j. ceramint.2024.02.227.
94. Магнитные свойства наночастиц 3 ^-металлов / Г. И. Фролов, О.И. Бачина, М. М. Завьялова [и др.] // Журнал технической физики. - 2008. - Т. 78 (8). - С. 101— 106.
95. Аркадьев В. К. Электромагнитные процессы в металлах [Текст] / В. К. Аркадьев. - Москва : НКТП СССР. Объед. науч.-техническое изд-во. Главная ред. энергетической литературы : Ленинград, 1934-1936. - Ч. 2 : Электромагнитное поле. - 1936. - 303 с., [1] с. : ил., табл.
96. Костин В. Н. Влияние температуры климатического диапазона на магнитные свойства сталей различного состава / В. Н. Костин, Е. Ю. Сажина // Дефектоскопия. - 2019. - № 10. - С. 45-49.
97. Фазовый состав, структура и магнитные свойства ферритов никеля, полученных методом золь-гель горения / Д. В. Вагнер, К.В. Карева, В.А. Журавлев
[и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2025. - Т. 68, № 3. - С. 714. - DOI: 10.17223/00213411/68/3/9.
98. Effects of Pressure on the Magnetic Properties of MnAs / N. Menyuk, J. A. Kafalas, K. Dwight [et al.] // Physical Review. - 1969. - Vol. 177 (2). - P. 942-951. -DOI: 10.1103/physrev. 177.942.
99. Influence of hydrostatic pressure on the bulk magnetic properties of Eu2Ir2O7 / G. Prando, R. Dally, W. Schottenhamel [et al.] // Physical Review B. - 2016. - Vol. 93(10). - Art. num. 104422. - DOI: 10.1103/physrevb.93.104422.
100. Zuo X. Influence of External Static Magnetic Fields on Properties of Metallic Functional Materials / X. Zuo, L. Zhang, E. Wang // Crystals. - 2017. - Vol. 7. - Art. num. 374. - DOI: 10.3390/cryst7120374.
101. Ramchandra Kiran R., Patri T. Influence of electric and magnetic poling on properties of Co/Nb co-doped cobalt ferrite / R. Ramchandra Kiran, T. Patri // Journal of Materials Research and Technology. - 2021. - Vol. 10. - P. 1169-1175. - DOI: 10.1016/j.jmrt.2020.12.082.
102. Electric field manipulation of magnetic and transport properties in SrRuO3/Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 heterostructure / W. Zhou, Q. Li, Y. Xiong Y. [et al.] // Scientific Reports. - 2014. - Vol. 4. - Art. num. 6991. - DOI: 10.1038/srep06991.
103. Effects of deformation degree on the magnetic properties of soft magnetic steel after heat treatment / J. Zhao, C. Hu, Z. Zhao [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2021. - Vol. 533. - Art. num. 167991. - DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.167991.
104. Kostin V. N. Magnetic Properties of a Material Used to Estimate Elastic and Plastic Strains of Ferrite-Pearlite Steels / V. N. Kostin, A. V. Kadrov, A. E. Kuskov // Russian Journal of Nondestructive Testing. - 2005. - Vol. 41 (10). - P. 632-639. - DOI: 10.1007/s11181-006-0014-7.
105. Influence of structure and cation distribution on magnetic anisotropy and damping in Zn/Al doped nickel ferrites / J. Lumetzberger, M. Buchner, S. Pile [et al.] // Physical Review B. - 2020. - Vol. 102. - Art. num. 054402. - DOI: 10.1103/PhysRevB .102.054402.
106. Influence of La3+ Substitution on Structure, Morphology and Magnetic Properties of Nanocrystalline Ni-Zn Ferrite / Y. K. Dasan, B. H. Guan, M. H. Zahari [et al.] // PLoS ONE. - 2017. - Vol. 12 (1). - Art. num. e0170075. - DOI: 10.1371/journal.pone.0170075.
107. Zviagin V. Impact of Defects on Magnetic Properties of Spinel Zinc Ferrite Thin Films / V. Zviagin, M. Grundmann, R. Schmidt-Grund // Physica Status Solidi b. -2020. - Vol. 257, is. 7. - Art. num. 1900630. - DOI: 10.1002/pssb.201900630.
108. Wijn H. P. Magnetic Relaxation and resonance phenomena in ferrites / H. P. Wijn. - Leiden : University of Leiden, 1953. - 94 p.
109. Fard S. M. T. Low-thickness Ti-Mn-Zn-substituted Ba-hexaferrite/MWCNT nanocomposites with enhanced magnetic, dielectric, and microwave absorption properties / S. M. T. Fard, M. Moradi, M. M. Golshan // The European Physical Journal Plus. - 2022. - Vol. 137. - Art. num. 1171. - DOI: /10.1140/epjp/s13360-022-03404-0
110.Park M.-H. Fabrication and properties of Z-type Sr3Co2-xZnxFe24O41 hexaferrites and their composites with epoxy / M.-H. Park, Y.-M. Kang // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2019. - Vol. 491. - Art. num. 165628. - DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.165628.
111. Stergiou C. A. Y-type hexagonal ferrites for microwave absorber and antenna applications / C. A. Stergiou, G. Litsardakis // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2016. - Vol. 405. - P. 54-61. - DOI: 10.1016/j.jmmm.2015.12.027.
112. Власов К. Б. Резонансные явления в магнитоодноосных монокристаллах ферродиэлектриков, обладающих доменной структурой / К. Б. Власов, Л. Г. Оноприенко // ФММ. - 1963. - Т. 15 (1). - С. 45-54.
113. Электрофизические свойства полимерного композиционного материала на основе гексаферрита BaFe12O19 для применения в аддитивной технологии / А.В. Бадьин, Г.Е. Кулешов, Д.В. Вагнер [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2023. - Т. 66. - № 2 (783). - С. 3-13.
114. Митрофанов С. В. Моделирование параметрического изменения профиля на поверхности композита / С. В. Митрофанов, К. В. Карева // Двадцать
первая Всероссийская конференция студенческих научно-исследовательских инкубаторов, Томск, 13-17 мая 2024 г. - 2024. - С. 37-38.
115. Карева К. В. Комплексное исследование свойств замещенной никелевой шпинели, полученной по короткой технологической схеме / К. В. Карева, А. С. Сураев, Н. С. Труфанова // Двадцать восьмая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных [Текст] : материалы конференции, Новосибирск, 1-6 апреля 2024 г. - 2024. - Т. 1. - С. 123-124.
116. Окадзаки К. Технология керамических диэлектриков / К. Окадзаки. - М. : Энергия, 1976. - 336 с.
117. Паньков А. А. Диэлектрическая релаксация в волокнистом композите полиэтилен/феррит // Журнал радиоэлектроники. - 2014. - № 2. - С. 1-10.
118. Радиопоглощающие свойства феррит-полимерных композитов поливиниловый спирт/Ni-Zn феррит / В. Г. Костишин, И. М. Исаев, Р. И. Шакирзянов [и др.] // Журнал технической физики. - 2022. - Т. 92, вып. 1. - С. 131137.
119. Experimental Characterization of Dielectric Properties in Fluid Saturated Artificial Shales / R. Beloborodov, M. Pervukhina, T. Han [et al.] // Geofluids. - 2017. -Vol. 2017, is. 1. - Art. num. 1019461. - DOI: 10.1155/2017/1019461.
120. Static and dynamic magnetic properties of CoZn substituted Z-type barium ferrite Ba3CoxZn2-xFe24O41 composites / Z. W. Li, Y. P. Wu, G. Q. Lin [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2007. - Vol. 310, is. 1. - P. 145-151. - DOI: 10.1016/j.jmmm.2006.08.003.
121. Microwave absorption studies of W-hexaferrite prepared by co-precipitation/mechanical milling / Y. Yang, B. Zhang, W. Xu [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2003. - Vol. 265, is. 2. - P. 119-122. - DOI: 10.1016/S0304-8853(03)00237-3.
122. Complex permittivity and permeability dependence of Ba4Zn2-zCozFe36O60 U-type hexaferrites prepared by citrate sol-gel on composition, annealing temperature and frequency / Z. Haijun, L. Zhichao, Y. Xi [et al.] // Materials Science and Engineering: B. - 2003. - Vol. 97, is. 2. - P. 160-166. - DOI: 10.1016/S0921-5107(02)00571-8.
123. Enhanced magnetic anisotropy in structure, static and dynamic magnetic properties for Ba3-xLaxCo2Fe2iO4i hexaferrites / Y. Ma, J. Li, Y. Lei [et al.] // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. - 2024. - Vol. 35. - Art. num. 1669. - DOI: 10.1007/s10854-024-13422-6.
124. Colossal dielectric response and relaxation properties caused by Mg doping in Co2Y-type hexaferrites / X.-H. Chen, Q.-S. Fu, C.-L. Li [et al.] // Ceramics International. - 2020. - Vol. 46. - P. 1551-1559. - DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.09.123.
125. Frequency dispersion of complex permeability of Y-type hexagonal ferrites / Y. Bai, J. Zhou, Z. Gui [et al.] // Materials Letters. - 2004. - Vol. 58. - P. 1602-1606. -DOI: 10.1016/j.matlet.2003.09.049.
126. Kato T. Multi-domain resonance in textured Z-type hexagonal ferrite / T. Kato, H. Mikami, S. Noguchi // Journal of Applied Physics. - 2011. - Vol. 110. - Art. num. 123901. - DOI: 10.1063/1.3669369.
127. The ferromagnetic resonance (FMR) of SrZ hexaferrite (Sr3Co2Fe24O41), and the tuning of FMR with an external magnetic / R.C. Pullar, P. Galizia, A. C. C. Migliano [et al.] // Ceramics International. - 2023. - Vol. 49. - P. 24407-24413. - DOI: 10.1016/j. ceramint.2022.11.264.
128. Obol M. Oriented Y-type hexaferrites for ferrite device / M. Obol, X. Zuo, C. Vittoria // Journal of Applied Physics. - 2002. - Vol. 97, № 10. - P. 7616-7618. - DOI: 10.1063/1.1446113.
129. Okumura K. Multilevel magnetization switching by electric field in c-axis oriented polycrystalline Z-type hexaferrite / K. Okumura, K. Haruki, T. Ishikura // Applied Physics Letters. - 2013. - Vol. 103. - Art. num. 032906. - DOI: 10.1063/1.4816268.
130. Lotgering F. K. Topotactical reactions with ferrimagnetic oxides having hexagonal crystal structures-I // Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. - 1959. -Vol. 9, is. 2. - P. 113-123. - DOI: 10.1016/0022-1902(59)80070-1.
131. Pullar R. C. Magnetic Properties of Aligned Co2Z Hexaferrites // International Journal of Applied Ceramic Technology. - 2014. - Vol. 11, № 3. - P. 451-456. - DOI: 10.1111/ijac.12208.
132. Textured Z-type hexaferrites Ba3Co2Fe24O41 ceramics with high permeability by reactive templated grain growth method / P. Chang, L. He, D. Wei [et al.] // Journal of the European Ceramic Society. - 2016. - Vol. 36. - P. 2519-2524. -DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.03.003.
133. EMI Shielding Effectiveness of Composites Based on Barium Ferrite, PANI, and MWCNT / M. H. Zahari, B. H. Guan, C. E. Meng [et al.] // Progress in Electromagnetic Research M. - 2016. - Vol. 52. - P. 79-87. - DOI: 10.2528/PIERM16080701.
134. Controllable magnetic properties and enhanced microwave absorbing of Ba2Mg2Fe12O22@Ni0.5Zn0.5Fe2O4/multi-walled carbon nanotubes composites / M. Zhang, C. Ma, H. Liu [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. - 2021. - Vol. 861. - Art. num. 158624. - DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.158624.
135. Патент 2821836 C1 Российская Федерация, МПК H01Q 17/00 (2006.01). Метод получения проводящего радиопоглощающего материала и материал, полученный этим способом / Карева К.В., Сураев А.С., Вагнер Д.В., Журавлев В. А.; патентообладатель Карева Катерина Валерьевна. - № 2023130313; заявл. 26.01.2024; опубл. 26.06.2024, Бюл. № 18. - 8 с. : ил.
136. Ударная стойкость эпоксидных материалов, наполненных углеродными нанотрубками / В. А. Кобзев, Н. Г. Чеченин, С. С. Авторин [и др.] // Журнал технической физики. - 2024. - Т. 94, вып. 8. - С. 1341-1346. - DOI: 10.61011/JTF.2024.08.58562.304-23.
137. Influence of adding short carbon fibers on the flexural behaviour of textile-reinforced concrete one way slab / A. M. Ibrahim, S. M. Abd, O. H. Hussein [et al.] // Case Studies in Construction Materials. - 2022. - Vol. 17. - Art. num. e01601. - DOI: 10.1016/j.cscm.2022.e01601.
138. Иржак В. И. Эпоксидные композиционные материалы с углеродными нанотрубками // Успехи химии - 2011. - Т. 80 (8) - С. 821-840.
139. Электромагнитные экраны на основе наноструктурированных углеродосодержащих материалов / Е. С. Белоусова [и др.]; под ред. Л. М. Лынькова. - Минск: Бестпринт, 2017. - 317 с.
140. Патент № 2517146 Российская Федерация, МПК C04B 35/80 (2006.01). Керамический композиционный материал и способ его получения : № 2012104109/03 : заявл. 07.02.2012 : опубл. 20.08.2013 / Файков П.П., Зараменских К.С., Попова Н.А., Федосова Н.А., Жариков Е.В., Кольцова Э.М.; заявитель РХТУ им. Д.И. Менделеева. - 2 с. : ил.
141. Микроволновые характеристики композиционных радиоматериалов на основе полимера и углеродных структур / О. А. Доценко, В. И. Сусляев, В. Л. Кузнецов [и др.] // Доклады ТУСУР. - 2011. - №2 (24). - С. 36-40.
142. Rostami M. An investigation on the microwave absorption properties of Co-Al-Ti substituted barium hexaferrite-MWCNT nanocomposites / M. Rostami, M. Jafarpour, M. H. M. Ara // Journal of Alloys and Compounds. - 2021. - Vol. 872. - Art. number 159656. - DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.159656.
143. Hybrid structure of MWCNT/ferrite and GO incorporated composites for microwave shielding properties and their practical applications / S. Kumar, R. Walia, A. Kumar [et al.] // RSC Advances. - 2021. - Vol. 11. - P. 9775-9787. - DOI: 10.1039/d1ra01129d.
144. Modification of doped strontium hexaferrite by MWCNT and PANI for photocatalytic degradation of methylene blue dye / S. Ghezelbash, M. Youse, M. H. Sadr [et al.] // Research on Chemical Intermediates. - 2019. - Vol. 45. - P. 5559-5575. - DOI: 10.1007/s11164-019-03920-2.
145. Журавлев Г. И. Химия и технология ферритов : учеб. пособие для вузов / Журавлев Г. И. - Л. : Химия, 1970. - 190 с. : ил.
146. Перспективы применения ферритов с высокими значениями магнитной и диэлектрической проницаемостей в качестве радиопоглощающих материалов / В.Г. Костишин, Р.М. Вергазов, С.Б. Меньшова [и др.] // Russian Technological Journal. -2020. -№8 (6). - С. 87-108. - DOI: 10.32362/2500-316X-2020-8-6-87-108.
147. The influence of reagents ball milling on the lithium ferrite formation / E.N. Lysenko, E.V. Nikolaev, A.P. Surzhikov [et al.] // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2019. - Vol. 138. - P. 2005-2013. - DOI: 10.1007/s10973-019-08334-1.
148. Гриднев С.А. Технология керамических материалов: учеб. пособие / С.А. Гриднев, Л.Н. Коротков. - Воронеж: ФГБОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2011. - 113 с.
149. Влияние давления прессования на пористость на удельную поверхность керамики на основе феррита лантана / А.О. Меркушкин, Зо Е Мо У, К. Лин [и др.] // Успехи в химии и химической технологии. - 2011. - Т. XXV, № 6. - С. 78-81.
150. Influence of the forming process and sintering conditions on the structure and properties of powder ferrite materials / V. P. Pashchenko, A. M. Nesterov, G. T. Brovkina [et al.] // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. - 1995. - Vol. 33(11-12). - P. 620622. - DOI: 10.1007/bf00559673.
151. Bishay, S. T. Effect of mechanical pressure and sintering temperature on the electrical properties of the rare earth ferrite Li0.6Co0.1DyxFe2.3-.rO4; 0.0 < x < 0.2. // Journal of Materials Science. - 2004. - Vol. 39 (20). - P. 6227-6231. - DOI: 10.1023/b:jmsc.0000043591.09059.e4.
152. Microwave characteristics of textured composite mixtures containing ferrite powders and MWCNTs / K. V. Kareva, D. V. Wagner, V. A. Zhuravlev [et al.] // 2024 IEEE 9th All-Russian Microwave Conference (RMC): Proceedings of the Conference, Moscow, November 25-29, 2024. - 2024. - P. 242-246. - DOI: 10.1109/RMC62880.2024.
153. Pullar, R.C. Hexagonal Ferrites: A Review of the Synthesis, Properties and Applications of Hexaferrite Ceramics // Progress in Materials Science. - 2012. - Vol. 57. - P. 1191-1334. - DOI: 10.1016/j.pmatsci.2012.04.001.
154. Influence of the powders phase composition and sintering atmosphere on the structure and magnetic properties of Mn-Zn ferrites / R. Kuzmin, R. Khabirov, A. Mass [et al.] // Chimica Techno Acta. - 2023. - Vol. 10 (3). - Art. num. 202310316. - DOI: 10.15826/chimtech.2023.10.3.16.
155. Huang C.-C. Calcination temperature effect on formability and magnetic properties enhancement of anisotropic Ca-La-Co substituted M-Type Sr-hexaferrites permanent magnets / C.-C. Huang, C.-C. Mo, Z.-B. Li // Materials Today
Communication. - 2024. - Vol. 40. - Art. num. 109444. - DOI: 10.1016/j .mtcomm.2024.109444.
156. Rietveld H. A profile refinement method for nuclear and magnetic structures // Journal of Applied Crystallography. - 1969. - Vol. 2 (2). - P. 65-71. - DOI: 10.1107/S0021889869006558.
157. Open-access collection of crystal structures of organic, inorganic, metal-organic compounds and minerals, excluding biopolymers [Электронный ресурс] // Crystallography Open Database. - URL: http://www.crystallography.net/cod/ (дата обращения: 25.01.2025).
158. Springer Handbook of Advanced Catalysis Characterization / I. E. Wachs, M. A. Banares. - Switzerland : Springer Nature, 2023. - 1109 p. - DOI: 10.1007/978-3-03107125-6.
159. Термомагнитометрический метод контроля гомогенности и фазового состава неметаллических твердых магнитных материалов : учеб. пособие / Е. Н. Лысенко, А. П. Суржиков. - Томск : Аграф-Пресс; Вайар, 2021. - 104 с.
160. Изучение магнитных свойств вещества : учебно-методическое пособие / Н.Б. Лобанова, Ю.А. Лобанова, Н.П. Зырянова и др. - Екатеринбург, УРФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2015. - 70 с.
161. The hexaferrite Sr3Co2Fe24O41 thin films by chemical solution deposition method: synthesis and сharacterization / J. Bursik, R. Uhrecky, M. Soroka [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2018. - Vol. 469. - P. 245-252. - DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.08.052.
162. Evidence of anomalous switching of the in-plane magnetic easy axis with temperature in Fe3O4 film on SrTiO3:Nb by v-MOKE and ferromagnetic resonance / J.L.F. Cunado, J. Camarero, F. J. Pedrosa [et al.] // Nanoscale. - 2019. - Vol. 11. - P. 19870-19876. - DOI: 10.1039/C9NR04198B.
163. Investigation of BaFe12O19 Hexaferrites Manufactured by Various Synthesis Methods Using a Developed Pulsed Magnetometer / D. V. Wagner, K. V. Kareva, V. A. Zhuravlev [et al.] // Inventions. - 2023. - Vol. 8. - Art. num. 26. - DOI: 10.3390/inventions8010026.
164. Монтгомери Д. Б. Получение сильных магнитных полей с помощью соленоидов: Пер. с англ. / Под ред. Н. Е. Алексеевского. - М. : Мир, 1971. - 360 с.
165. Баранов С. А. Исследование микропровода методом ферромагнитного резонанса / С. А. Баранов, С. С. Стоянов // Электронная обработка материалов. -2006. - № 3. - С. 191-195.
166. Ферромагнитный резонанс как метод диагностики качества многослойных структур и их функциональных свойств / Г. С. Куприянова, А. Н. Орлова, А. Ю. Зюбин и др. // Вестник СПбГУ. - Т. 3 (61), вып. 3. - С. 256-266. -DOI: 10.21638/11701/spbu04.2016.302
167. Study of the phase composition, structural and magnetic properties of M-type hexaferrites produced by self-propagation high-temperature synthesis / D. V. Wagner, K. V. Kareva, V. A. Zhuravlev [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. -2025. - Vol. 618. - Art. num. 172887. - DOI: 10.1016/j.jmmm.2025.172887.
168. Zhuravlev V. A., Naiden E.P. Influence of the mechanical activation modes on the structure parameters and magnetic properties of Z-type hexaferrite Ba3Co2.4Ti0.4Fe23.2O41 nanopowders // Russian Physics Journal. - 2008. - Vol. 51, № 9. -P. 902-906. - DOI: 10.1007/s11182-009-9137-3.
169. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016660395. Программа расчета магнитомеханического отношения и полей магнитной анизотропии поликристаллических и порошковых ферримагнетиков с кубической, гексагональной, тетрагональной и тригональной кристаллическими структурами из экспериментов по ферромагнитному резонансу / А. В. Журавлев, В. А. Журавлев. - № 2016617770; заявл. 18.07.2016; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 15.09.2016.
170. Магнитокристаллическая анизотропия и спин-ориентационные фазовые переходы гексаферрита Co2Z, легированного ионами Ti4+ и Zn2+ / В. А. Журавлев, А. В. Журавлев, В. В. Атамасов и др. // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2019. - Т. 62, № 10. - С. 162-169. - DOI: 10.17223/00213411/62/10/162.
171. Патент № 165067 Российская Федерация, МПК H01F 1/34 (2006.01), B22F 3/087 (2006.01). Устройство для текстурирования магнитных диэлектриков
постоянным магнитным полем : 2015156023/07 : заявл. 28.12.2015 : опубл. 10.10.2016 / Доценко О. А., Сусляев В.И., Журавлев В. А., Вагнер Д. В., Фролов К. О. ; заявитель НИ ТГУ. - 13 с. : ил.
172. Анализаторы цепей векторные серии Р4М [Электронный ресурс] / Микран. - Томск, 2022. - URL: https://www.micran.ru/productions/IIS/kia/vna/r4m/ (дата обращения: 20.06.2024).
173. Chalapat K. Wideband reference-plane invariant method for measuring electromagnetic parameters of materials / K. Chalapat, K. Sarvala, J. Li [et al.] // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. - 2009. - Vol. 57. - P. 2257-2267.
- DOI: 10.1109/TMTT.2009.2027160.
174. Nicolson A. M. Measurement of the intrinsic properties of materials by time domain techniques / A. M. Nicolson, G. F. Ross // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. - 1970. - Vol. 19. - P. 377-382. - DOI: 10.1109/TIM.1970.4313932.
175. Weir W. B. Automatic measurement of complex dielectric constant and permeability at microwave frequencies / Proceedings of the IEEE. - 1974. - Vol. 62, № 1.
- P. 33-36. - DOI: 10.1109/PROC.1974.9382.
176. Baker-Jarvis J. Improved Technique for Determining Complex Permittivity with the Transmission/Reflection Method / J. Baker-Jarvis, E. J. Vanzura, W. A. Kissick // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. - 1990. - Vol. 38, № 8. -P. 1096-1103. - DOI: 10.1109/22.57336.
177. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2022680853. Программа расчёта спектров комплексных магнитной и диэлектрической проницаемостей материалов по измеренным S-параметрам / К. В. Карева, В. А. Журавлев. - № 2022680093 ; заявл. 31.10.2022 ; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 08 ноября 2022 г.
178. Keysight 16454A Magnetic Material Test Fixture [Electronic resource] // Keysight Technologies. - URL: https://www.keysight.com/us/en/assets/9018-01409/user-manuals/9018-01409.pdf (дата обращения: 20.04.2022).
179. de L. Kronig R. On the theory of the dispersion of X-rays / Journal of the Optical Society of America. - 1926. - Vol. 12 (6). - P. 547-557. - DOI: 10.1364/JOSA.12.000547.
180. Kramers H. A. La diffusion de la lumière par les atomes // Transactions of Volta Centenary Congress. - 1927. - Vol. 20. - P. 545-557.
181. Журавлев В. А. Анализ и корректировка спектров магнитной проницаемости гексаферрита Ba3Co2Fe24O41 с помощью соотношений Крамерса -Кронига / В. А. Журавлев, В. И. Сусляев // Известия высших учебных заведений. Физика. - № 8. - С. 45-50.
182. Гуревич А. Г. Магнитные колебания и волны / А. Г. Гуревич, Г. А. Мелков. - М.: Физматлит, 1994. - 464 с.
183. Журавлев В. А. Тензор магнитной восприимчивости анизотропных ферромагнитных намагниченных сред / В. А. Журавлев, В. А. Мещеряков // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2013. - Т. 56, № 12. - С. 62-69.
184. Li Z. W. Effect of Ti substitution on spin reorientation for Ba3Co2Fe24-.rTi.rO41 hexaferrites / Z. W. Li, Z. H. Yang, L. B. Kong // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2012. - Vol. 324, is. 18 - P. 2795-2799. - DOI: 10.1016/j.jmmm.2012.04.012.
185. Investigations on structural, magnetic properties of lithium zinc ferrites and radar absorbing properties of ferrite-polymer composites / D. V. Wagner, K. V. Kareva, V. A. Zhuravlev [et al.] // Materials Chemistry and Physics. - Vol. 340. - Art. num. 130849. - DOI: 10.1016/j.matchemphys.2025.130849.
186. Influence of catalysts' activation on their activity and selectivity in carbon nanotubes synthesis / A. Usoltseva, V. Kuznetsov, N. Rudina [et al.] // Physics Status Solidi (b). - 2007. - Vol. 244, is. 11. - P. 3920-3924. - DOI: 10.1002/pssb.200776143.
187. Kuleshov G. E. Electromagnetic response from composite radiomaterials based on multiwall carbon nanotubes at microwave frequencies / G. E. Kuleshov, Y. V. Zhuravlyova, O. A. Dotsenko // International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON) : Proceedings. Omsk, Russia, May 21-23, 2015. - Omsk: Omsk State Technical University. - P. 1-5.
188. Co metal nanoparticles deposition inside or outside multi-walled carbon nanotubes via facile support pretreatment / M. A. Kazakova, A. S. Andreev, A. G. Selyutin [et al.] // Applied Surface Science. - 2018. - Vol. 456. - P. 657-665. - DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.06.124
189. Эпоксидно-диановая смола ЭД-20 неотвержденная ГОСТ 10587-84 // ООО «Алтайпромполимер» [Электронный ресурс]. - URL: https://www.app-klei.ru/ed20.php (дата обращения: 06.06.2024).
190. Отвердитель ТЭТА // ПО Химтэк [Электронный ресурс]. - URL: https://www.himtek-yar.ru/catalog/paints/otverditel_teta/ (дата обращения: 06.06.2024).
191. Журавлев В. А. Спектр магнитной проницаемости феррокспланов в области ЕФМР. Однодоменные невзаимодействующие частицы // Известия высших учебных заведений. Физика. - 1989. - Т. 32, № 1. - С. 43-46.
192. ^рева K. В. Влияние включения МУНТ на электромагнитные характеристики композитов на основе гексаферритов Z-типа / K. В. ^рева, Д. В. Вагнер, В. А. Журавлев // Пятнадцатая международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технологии» : сборник тезисов докладов, Москва, 7-9 июня 2023 г. - Москва, 2023. - С. 108-109.
193. Wang Z. Microwave Absorption of Carbon Nanotubes-Epoxy Composites in a Frequency Range of 2 - 20 GHz / Z. Wang, G.-L. Zhao // Open Journal of Composite Materials. - 2013. - Vol. 3. - P. 17-23. - DOI: 10.4236/ojcm.2013.32003.
194. Усанов Д. А. ^мплексная диэлектрическая проницаемость композитов на основе диэлектрических матриц и входящих в их состав углеродных нанотрубок / Д. А. Усанов, А. В. Скрипаль, А. В. Романов // Журнал технической физики. -2011. - Т. 81, вып. 1. - С. 106-110.
195. ^лешов Г. Е. Диэлектрическая проницаемость и электропроводность композиционных материалов на основе углеродных наноструктур / Г. Е. ^лешов, В. И. Сусляев // Доклады ТУСУР. - 2014. - № 1 (31). - С. 84-87.
196. Microwave absorption study of carbon nano tubes dispersed hard/soft ferrite nanocomposite / S. Tyagi, P. Verma, H. B. Baskey [et al.] // Ceramics International. -2012. - Vol. 38. - P. 4561-4571. - DOI: 10.1016/j.ceramint.2012.02.034.
197. Карева К. В. Микроволновые характеристики текстурованных композиционных материалов на основе гексаферрита Y-типа и МУНТ / К. В. Карева, Д. В. Вагнер, В. А. Журавлев // I Всероссийская конференция «Полимеры и композиты на их основе: прикладные и экологические решения», Казань, 21-24 апреля 2025 г. - Казань : ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, 2025. - С. 105.
198. Карева К. В. Исследование магнитных композитов на основе планарных гексаферритов и МУНТ / К. В. Карева, Д. В. Вагнер, В. А. Журавлев // Школа-семинар молодых ученых «Актуальные вопросы физики функциональных материалов», Красноярск, 20-26 июня 2025 г. - Красноярск, 2025. - С. 20.
199. Microwave Absorbing Properties of Nickel-Zinc Ferrite/Multiwalled Nanotube Thermoplastic Natural Rubber Composites / Y. Lih-Jiun, S. Hj Ahmad, K. Ing [et al.] // Advanced Materials Research. - 2012. - Vol. 501. - P. 24-28. - DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.501.24.
ПРИЛОЖЕНИЕ А Справка о внедрении результатов диссертации в научную и производственную деятельность предприятия ООО «Радиозащита-Т»
Общество с ограниченной ответственностью «Радио инцпти- Т» _(ООО «Радиошщииш-Т»)
634062. Томская обл., г.Томск . ул.Бирюкова, д 2. кв 24S Cllli КИИ 70173*14549 70| 701001. ОП'Ц 1137017027344
УТВЕРЖДАЮ
¿v . • • ' 1 си. директор ООО <*Ра;шозашша-1 »
ГШГ >,\У*
Ж m
: Уз> • Г.К. Kvao
mon
20 1 г
СПРАВКА
о кнедренни и научную и иронзиодсткенную леительноеi ь нредприиши |)С *улы a i он л несер ган ни Каревой Кат ери им Валерьевны «Ралнопоглошаюшие компоты на оеноке гекеаферрнкш и многостенимх масролныч нано i рубок»
Результаты научной работы соискателя Каревой Катерины Валерьевны, полученные к холе иодготвки дисеерншии. оыли использованы на предприяшп ООО «Радиозащита-1 » лля оптимизации процессов производства ф> икцнональпых радномак'риалов ;ия тлектромапппной совмссшмости. Ьылн использованы данные измерений частшых зависимостей магнитной и диэлектрической пронинаемостей композита'на основе гекеаферритов. многостенных углеродных нанотруоок. а также |>сзультаты исследования систем гекеаферритов У- и /.-тииои как наполнителей, аффективно взаимодействующих с иекэрома! ишным излучением СВЧ диапазона и поддающихся маппином) ickcivровашио.
Использование результатов исследования Каревой К.В. позволило упростить процедуру создания материалов с заданными электромагнитными свойствами под конкретные радиоэлектронные усфойства. ')ю дало возможность снизить ма1ериальныс и временные затраты на процесс произволеiua материалов.
Доцснко О.А.
И ДОКУМЕНТОВЕД
НДРИЕНКО И.В.
( ) i не i с i венный за внедрение на ООО «Ралиозащига-Т»
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Справка о внедрении результатов диссертации в производственную деятельность предприятия ООО «МК-Полимер»
полимер Обшестно с (нраннченноп отпетет ценностью
«МК-ПОЛИМЕР»
IIIIII 7017463391. КПП 7024ПННН. Ol I'll I И703106Ш1 |)/с ч с I 40702ХI (1764000012426 н Томское отделение .Vt86l6 ИАО СЬЕРЬАНК ВПК 1>46*)(»2б06 636000, Томская оГы.. г. ( сперск. лорота Аигодорога, л.2/3. корпус 91. помещение 5. If. I : (3S22) 23-11-50. e-mail: /арг«.ч и mk-polviuer.i о. hup:// www.m к-poKmer.ru
УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «\1I\-I1о;шмср» ~ о^^ И.В. Бембель
« Л 6 » N-UU1 2025 г.
СПРАВКА
о внедрении в производстве иную деятельность нредпршпин результатов диссертации Каревой Катерины Валерьевны «Радиопоглощающие композиты на основе гексаферрнтов и многостопных углеродных нанотрубок»
Разрабатываемые в рамках диссертации порошки гексаферригов Y- и /.-типов в случае успешной реализации внедрены предприятием 000<<M1<-Полимер» и процесс производеша композиционных материалов для решения чадам электромагнитной совмес i имости.
Использование результатов данной работы обеенечивас! непрерывную совместную работу технических среде! и. работающих в СВЧ-диапазоне, что повысит надёжность их работы п сшппт риск выхода из строя используемого оборудования.
О ги<ггство1111 ы I i за внедрение
X&yZP—j F..А. Трофн
MOB
ВЕРНО
ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД
НДРИЕНКО И.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ В Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Описание изобретения к патенту
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
<£> СО СО т-OJ СО
<м
RU
(II)
2 821 836 С1
(51) мпк
НОJQ 17/00 (2006.01)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(|3) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
(55) С ПК
H01Q 17Ю0 (2024.01)
(21)(22) Заявка: 2023130313, 26.01.2024 |72> А втор (и):
(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.01.2024 Карева Катерина Валерьевна (1Ш),
Сурасв Александр Сергеевич (Ки).
Вагнер Дмитрий Викторович (К.Ц),
Дата регистрации: Журавлев Виктор Алексеевич (ЕЙ)
26.06.2024 (73} Патентообладатель^):
Приоритет*!/): Карева Катерина Валерьевна (ГШ)
(22) Дата подачи заявки: 26.01.2024 |56> Список документов, цитированных в отчете
(45) Опубликовано: 26.06.2024 Ею д. № 18 о поиске: Ки 2794212 С 2, 12.04.2023. Ни
2720152CI.24.04.2020.CN 102674823 А,
Адрес для переписки: 19.09.2012. \УО 2022154039 А1г 21.07.2022.
636026. Томская обл.. г. Томск, ул. Дальне
Ключевская. 166, 191, Карева Катерина
Валерьевна
(54) Метод получения проводящего ради опоглощавощего мате риала н материал, полученный этим способом
(57) Реферат:
Изобретение относится к радиотехнике, и частности к способам получения композиционного материала для поглощения электромагнитного нал учения (ЭМИ) вьссоко- н сверх и и со ко частотно го (СЬЧ) диапазона. Технический результат - уменьшение коэффициента отражения ЭМИ в шириной полосе ("ВЧ. Результат достигается тем, что предложен способ получения проводящего
раднологлощающего материала. включающий измельчение углеродного волокна в планетарной шаровой мельнице и последующее смешение с ферритами гексагональной структуры У.-тнпа н
эпокендныы клеем а соогношелни, масс. <&: оксидный гексагональный феррнмагнетик - 5570, углеродное волокно - 0,01-0,09. пнноксидлый клей - 29.yi-44.9i; отличающийся тем, что полученную смесь подвергают ультразвуковой обработке с дальнейшим воздействием внешнего магнитного поля величиной 4 кЭ в течение й часов, после чего выдерживают без воздействия внешних факторов в течение 24 часов до полной полимеризации, затем при помощи тонкого слоя эпоксидного клея закрепляют данный композит на металлической подложке. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
ГЧ> Ой ГЧ>
Ой
СО
о
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.