Дослідження електродинамічних властивостей композитної кераміки

Nowadays, people are constantly under the influence of electromagnetic radiation, which can cause health deterioration. The creation of ceramic materials that protect biological and technical objects from the negative effects of electromagnetic radiation is relevant for Ukraine and the world. The pu...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2023
Main Authors: Hryhoruk, V. I., Oliynyk, V. V., Zagorodniy, V. V., Lisachuk, G. V., Kryvobok, R. V., Voloshchuk, V. V., Maystat, M. S., Lapuzina, O. M.
Format: Article
Language:English
Published: Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2023
Subjects:
Online Access:https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/677
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Chemistry, Physics and Technology of Surface

Institution

Chemistry, Physics and Technology of Surface
_version_ 1856543947743035392
author Hryhoruk, V. I.
Oliynyk, V. V.
Zagorodniy, V. V.
Lisachuk, G. V.
Kryvobok, R. V.
Voloshchuk, V. V.
Maystat, M. S.
Lapuzina, O. M.
author_facet Hryhoruk, V. I.
Oliynyk, V. V.
Zagorodniy, V. V.
Lisachuk, G. V.
Kryvobok, R. V.
Voloshchuk, V. V.
Maystat, M. S.
Lapuzina, O. M.
author_sort Hryhoruk, V. I.
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2023-06-19T08:07:13Z
description Nowadays, people are constantly under the influence of electromagnetic radiation, which can cause health deterioration. The creation of ceramic materials that protect biological and technical objects from the negative effects of electromagnetic radiation is relevant for Ukraine and the world. The purpose of the study is to create composite ceramics with the addition of graphite and conduct experimental studies of the electrophysical properties of such material samples in the frequency range of 26–37.5 GHz. The results of experimental studies of the developed ceramics based on facing tiles with an electrically conductive additive of 10, 20, and 30 % wt. of graphite. To determine the parameters of the interaction of electromagnetic radiation with the samples, the modernized standard equipment – P2-65 microwave standing wave coefficient and attenuation meter, was used. The phase composition of the material was determined using the method of X-ray phase analysis using a DRON-3M diffractometer with CuK? radiation with a nickel filter. The developed composite ceramic materials meet the basic requirements for the operation of similar materials and can be used to weaken the high-frequency electromagnetic field inside premises located in the areas of radio radiation action, and for environmental purposes to reduce the intensity of the electromagnetic field outside the premises where sources of radio radiation are present. Thus, the developed composite ceramics have characteristics that allow them to be used in construction and in electronic devices for the purpose of effective shielding of harmful radio radiation, and the developed ceramics, according to the classification, can be classified as radio-absorbing.
first_indexed 2025-07-22T19:34:56Z
format Article
id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-677
institution Chemistry, Physics and Technology of Surface
language English
last_indexed 2025-12-17T12:08:33Z
publishDate 2023
publisher Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
spelling oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-6772023-06-19T08:07:13Z Study of the electrodynamic properties of composite ceramics Дослідження електродинамічних властивостей композитної кераміки Hryhoruk, V. I. Oliynyk, V. V. Zagorodniy, V. V. Lisachuk, G. V. Kryvobok, R. V. Voloshchuk, V. V. Maystat, M. S. Lapuzina, O. M. electromagnetic radiation radio-absorbing ceramics conductive additives electrophysical properties transmission coefficient reflection coefficient X-ray phase analysis електромагнітне випромінювання радіопоглинаюча кераміка електропровідні добавки електрофізичні властивості коефіцієнт пропускання коефіцієнт відбиття рентгенофазовий аналіз Nowadays, people are constantly under the influence of electromagnetic radiation, which can cause health deterioration. The creation of ceramic materials that protect biological and technical objects from the negative effects of electromagnetic radiation is relevant for Ukraine and the world. The purpose of the study is to create composite ceramics with the addition of graphite and conduct experimental studies of the electrophysical properties of such material samples in the frequency range of 26–37.5 GHz. The results of experimental studies of the developed ceramics based on facing tiles with an electrically conductive additive of 10, 20, and 30 % wt. of graphite. To determine the parameters of the interaction of electromagnetic radiation with the samples, the modernized standard equipment – P2-65 microwave standing wave coefficient and attenuation meter, was used. The phase composition of the material was determined using the method of X-ray phase analysis using a DRON-3M diffractometer with CuK? radiation with a nickel filter. The developed composite ceramic materials meet the basic requirements for the operation of similar materials and can be used to weaken the high-frequency electromagnetic field inside premises located in the areas of radio radiation action, and for environmental purposes to reduce the intensity of the electromagnetic field outside the premises where sources of radio radiation are present. Thus, the developed composite ceramics have characteristics that allow them to be used in construction and in electronic devices for the purpose of effective shielding of harmful radio radiation, and the developed ceramics, according to the classification, can be classified as radio-absorbing. У наш час людина постійно перебуває під впливом електромагнітного випромінювання, яке може призвести до погіршення здоров’я. Актуальним для України та світу є створення керамічних матеріалів, які захищають біологічні та технічні об’єкти від негативної дії електромагнітного випромінювання. Метою роботи є створення композитної кераміки з додаванням графіту та проведення експериментальних досліджень електрофізичних властивостей зразків такого матеріалу в діапазоні частот 26–37.5 ГГц. Результати експериментальних досліджень розробленої кераміки на основі облицювальної плитки з електропровідною добавкою 10, 20 і 30 мас. % з графіту. Для визначення параметрів взаємодії електромагнітного випромінювання зі зразками використовували модернізовану стандартну апаратуру – мікрохвильовий вимірювач коефіцієнта стоячої хвилі та послаблення П2-65. Фазовий склад матеріалу визначали методом рентгенофазового аналізу на дифрактометрі ДРОН-3М з CuK? випромінюванням з нікелевим фільтром. Розроблені композиційні керамічні матеріали відповідають основним вимогам до експлуатації подібних матеріалів і можуть бути використані для послаблення високочастотного електромагнітного поля в приміщеннях, розташованих у зонах дії радіовипромінювання, а також з екологічною метою для зниження напруженості електромагнітного поля. за межами приміщень, де є джерела радіовипромінювання. Таким чином, розроблена композитна кераміка має характеристики, які дозволяють використовувати її в будівництві та в електронних пристроях з метою ефективного екранування шкідливого радіовипромінювання, а розроблену кераміку, згідно з класифікацією, можна віднести до радіопоглинаючої. Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2023-05-25 Article Article application/pdf https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/677 10.15407/hftp14.02.249 Chemistry, Physics and Technology of Surface; Vol. 14 No. 2 (2023): Chemistry, Physics and Technology of Surface / Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni; 249-254 Химия, физика и технология поверхности; Том 14 № 2 (2023): Chemistry, Physics and Technology of Surface / Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni; 249-254 Хімія, фізика та технологія поверхні; Том 14 № 2 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні; 249-254 2518-1238 2079-1704 10.15407/hftp14.02 en https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/677/693 Copyright (c) 2023 V. I. Hryhoruk, V. V. Oliynyk, V. V. Zagorodniy, G. V. Lisachuk, R. V. Kryvobok, V. V. Voloshchuk, M. S. Maystat, O. M. Lapuzina
spellingShingle електромагнітне випромінювання
радіопоглинаюча кераміка
електропровідні добавки
електрофізичні властивості
коефіцієнт пропускання
коефіцієнт відбиття
рентгенофазовий аналіз
Hryhoruk, V. I.
Oliynyk, V. V.
Zagorodniy, V. V.
Lisachuk, G. V.
Kryvobok, R. V.
Voloshchuk, V. V.
Maystat, M. S.
Lapuzina, O. M.
Дослідження електродинамічних властивостей композитної кераміки
title Дослідження електродинамічних властивостей композитної кераміки
title_alt Study of the electrodynamic properties of composite ceramics
title_full Дослідження електродинамічних властивостей композитної кераміки
title_fullStr Дослідження електродинамічних властивостей композитної кераміки
title_full_unstemmed Дослідження електродинамічних властивостей композитної кераміки
title_short Дослідження електродинамічних властивостей композитної кераміки
title_sort дослідження електродинамічних властивостей композитної кераміки
topic електромагнітне випромінювання
радіопоглинаюча кераміка
електропровідні добавки
електрофізичні властивості
коефіцієнт пропускання
коефіцієнт відбиття
рентгенофазовий аналіз
topic_facet electromagnetic radiation
radio-absorbing ceramics
conductive additives
electrophysical properties
transmission coefficient
reflection coefficient
X-ray phase analysis
електромагнітне випромінювання
радіопоглинаюча кераміка
електропровідні добавки
електрофізичні властивості
коефіцієнт пропускання
коефіцієнт відбиття
рентгенофазовий аналіз
url https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/677
work_keys_str_mv AT hryhorukvi studyoftheelectrodynamicpropertiesofcompositeceramics
AT oliynykvv studyoftheelectrodynamicpropertiesofcompositeceramics
AT zagorodniyvv studyoftheelectrodynamicpropertiesofcompositeceramics
AT lisachukgv studyoftheelectrodynamicpropertiesofcompositeceramics
AT kryvobokrv studyoftheelectrodynamicpropertiesofcompositeceramics
AT voloshchukvv studyoftheelectrodynamicpropertiesofcompositeceramics
AT maystatms studyoftheelectrodynamicpropertiesofcompositeceramics
AT lapuzinaom studyoftheelectrodynamicpropertiesofcompositeceramics
AT hryhorukvi doslídžennâelektrodinamíčnihvlastivostejkompozitnoíkeramíki
AT oliynykvv doslídžennâelektrodinamíčnihvlastivostejkompozitnoíkeramíki
AT zagorodniyvv doslídžennâelektrodinamíčnihvlastivostejkompozitnoíkeramíki
AT lisachukgv doslídžennâelektrodinamíčnihvlastivostejkompozitnoíkeramíki
AT kryvobokrv doslídžennâelektrodinamíčnihvlastivostejkompozitnoíkeramíki
AT voloshchukvv doslídžennâelektrodinamíčnihvlastivostejkompozitnoíkeramíki
AT maystatms doslídžennâelektrodinamíčnihvlastivostejkompozitnoíkeramíki
AT lapuzinaom doslídžennâelektrodinamíčnihvlastivostejkompozitnoíkeramíki