Розроблення та дослідження захисних властивостей електромагнітних екранів на основі залізорудного пилу

Автор(и)

  • Valentin Glyva Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058, Україна https://orcid.org/0000-0003-1257-3351
  • Sergey Podkopaev Донецький національний технічний університет пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Україна, 85300, Україна https://orcid.org/0000-0002-3258-9601
  • Larysa Levchenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-7227-9472
  • Nataliia Karaieva Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-3731-3946
  • Kyrylo Nikolaiev Навчально-науковий інститут екологічної безпеки Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058, Україна https://orcid.org/0000-0003-0404-6113
  • Oksana Tykhenko Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058, Україна https://orcid.org/0000-0001-6459-6497
  • Oleksiy Khodakovskyy Херсонська державна морська академія пр. Ушакова, 20, м. Херсон, Україна, 73000, Україна https://orcid.org/0000-0002-3930-0030
  • Batyr Khalmuradov Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058, Україна https://orcid.org/0000-0003-2225-6528

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123622

Ключові слова:

електромагнітний екран, залізорудний пил, коефіцієнт екранування, коефіцієнт відбиття, електрофізичні властивості

Анотація

Обґрунтовано використання залізорудного пилу для виготовлення електромагнітних екранів. Розроблено технологію виготовлення екранів. Збільшення дисперсності частинок до 20 разів підвищує коефіцієнт екранування поля надвисокої частоти у 8 разів. Коефіцієнт відбиття знижується до 0,10. Коефіцієнт екранування магнітного поля промислової частоти за вмісту екрануючої субстанції 12 % становить 2,2. Визначені електрофізичні властивості екрана

Біографії авторів

Valentin Glyva, Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кафедра цивільної та промислової безпеки

Sergey Podkopaev, Донецький національний технічний університет пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Україна, 85300

Доктор технічних наук, професор

Larysa Levchenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат економічних наук, доцент

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

Nataliia Karaieva, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат економічних наук, доцент

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

Kyrylo Nikolaiev, Навчально-науковий інститут екологічної безпеки Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058

Кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора

Oksana Tykhenko, Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра екології

Oleksiy Khodakovskyy, Херсонська державна морська академія пр. Ушакова, 20, м. Херсон, Україна, 73000

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра безпеки життєдіяльності на морі

Batyr Khalmuradov, Національний авіаційний університет пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна, 03058

Кандидат медичних наук, доцент

Кафедра цивільної та промислової безпеки

Посилання

  1. Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid 2017. Predstavnytstvo Orhanizatsiyi Obiednanykh Natsiyi v Ukraini. Available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia
  2. Bogush, V. A., Borbot'ko, T. V., Nasonov, N. V. et. al. (2016). Ekrany elektromagnitnogo izlucheniya na osnove magnitnyh materialov. Tekhnologii. Konstrukcii. Primenenie. Minsk: Bestprint, 222.
  3. Li, M., Xiao, S., Bai, Y.-Y., Wang, B.-Z. (2012). An Ultrathin and Broadband Radar Absorber Using Resistive FSS. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 11, 748–751. doi: 10.1109/lawp.2012.2206361
  4. Singh, J. Computer Generated Energy Effects on Users and Shielding Interference. International Journal of. Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 3 (10), 10022–10027.
  5. Kasar, V., Pawar, A. (2014). A Novel Approach to Electromagnetic Interference Shielding for Cell Phones. International Journal of Science and Research, 3 (11), 1869–1872.
  6. Jalali, M., Dauterstedt, S., Michaud, A., Wuthrich, R. (2011). Electromagnetic shielding of polymer–matrix composites with metallic nanoparticles. Composites Part B: Engineering, 42 (6), 1420–1426. doi: 10.1016/j.compositesb.2011.05.018
  7. Mondal, S., Ganguly, S., Das, P., Khastgir, D., Das, N. C. (2017). Low percolation threshold and electromagnetic shielding effectiveness of nano-structured carbon based ethylene methyl acrylate nanocomposites. Composites Part B: Engineering, 119, 41–56. doi: 10.1016/j.compositesb.2017.03.022
  8. Fionov, A. S., Yurkov, G. Y., Popkov, O. V., Kosobudskii, I. D., Taratanov, N. A., Potemkina, O. V. (2011). Polymer nanocomposites: synthesis and physical properties. Advances in Composite Materials or Medicine and Nanotechnology, 343–364.
  9. Al'-Ademi, Ya. T. A., Ahmed, A. A. A., Pulko, T. A., Nasonova, N. V., Lyn'kov, L. N. (2014). Shirokodiapazonnye konstrukcii ekranov elektromagnitnogo izlucheniya na osnove vlagosoderzhashchey cellyulozy. Trudy MAI, 77.
  10. Boyprav, O. V., Borbot'ko, T. V., Lin'kov, L. M., Sokolov, V. B. (2014). Ekran elektromagnitnogo izlucheniya na osnove poroshkoobraznyh othodov proizvodstva chuguna. Trudy MAI, 67, 3–19.
  11. Bhingardive, V., Sharma, M., Suwas, S., Madras, G., Bose, S. (2015). Polyvinylidene fluoride based lightweight and corrosion resistant electromagnetic shielding materials. RSC Advances, 5 (45), 35909–35916. doi: 10.1039/c5ra05625j
  12. Glyva, V., Kovalenko, V., Levchenko, L., Tykhenko, O. (2017). Research into protective properties of electromagnetic screens based on the metal-containing nanostructures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (12 (87)), 50–56. doi: 10.15587/1729-4061.2017.103167
  13. Hlyva, V. A., Lapshyn, O. Ye., Kovalenko, V. V., Khudyk, M. V. (2017). Doslidzhennia zakhysnykh vlastyvostei elektromahnitnykh ekraniv na osnovi dribnodyspersnoho zaliza ta yoho spoluk. Visti Donetskoho hirnychoho instytutu, 1 (40), 123–127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Як цитувати

Glyva, V., Podkopaev, S., Levchenko, L., Karaieva, N., Nikolaiev, K., Tykhenko, O., Khodakovskyy, O., & Khalmuradov, B. (2018). Розроблення та дослідження захисних властивостей електромагнітних екранів на основі залізорудного пилу. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(5 (91), 10–17. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123622

Номер

Розділ

Прикладна фізика