Розробка матеріалу для захисту медичного персонала від впливу виромінювання

Автор(и)

  • Vladimir Semenets Харківський національний університет радиоелекроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-0952-6389
  • Tetiana Stytsenko Харківський національний універстет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0003-4530-0253

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.63753

Ключові слова:

медицина, апаратура, захист, поглинання, технологія, електромагнітні випромінювання, пінополістирол, персонал, графіт

Анотація

Розглядається один із підходів для удосконалення поглинаючих матеріалів на основі пінополістирола з додаванням графіту. Особлива увага приділяється співвідношенню «ефективний захист – зменшення праце ємкості при виготовленні». Визначено найбільш ефективне затухання електромагнітних хвиль в залежності від розміру частки графіту Використання у структурі матеріалу відбиваючих елементів конус образної форми, призведе до збільшення коефіцієнта поглинання.

Біографії авторів

Vladimir Semenets, Харківський національний університет радиоелекроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Доктор технічних наук, професор

Кафедра «Метрології та вимірювальної техніки»

Tetiana Stytsenko, Харківський національний універстет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Кафедра «Охорона праці»

Посилання

  1. Chernyj, A. P., Nikiforov, V. V., Rod'kin, D. I., Nozhenko, V. Ju. (2013). Sovremennoe sostojanie issledovanij vlijanija jelektromagnitnyh izluchenij na organizm cheloveka. Іnzhenernі ta osvіtnі tehnologіi v elektrotehnіchnih і komp’juternih sistemah, 2/2013 (2). Available at: http://eetecs.kdu.edu.ua/2013_02/EETECS2013_0208.pdf
  2. Baranochnykov, M. L. (2001). Maghnytoelektronyka. Vol. 1. Moscow: DMK Press, 544.
  3. Shybkova, D. Z., Ovchynnykova, A. V. (2015). Effekti vozdejstvyja elektromaghnytnikh yzluchenyj na raznikh urovnjakh orghanyzacyy byologhycheskykh system. Uspekhy sovremennogho estestvoznanyja, 5.
  4. Barnes, F. S., Greenebaum, B. (2007). Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields: Bioengineering and Biophysical Aspects of Electromagnetic Fields. Boca Raton, FL: CRC Press.
  5. Chow, E. Y., Yang, C.-L., Ouyang, Y., Chlebowski, A. L., Irazoqui, P. P., Chappell, W. J. (2011). Wireless Powering and the Study of RF Propagation Through Ocular Tissue for Development of Implantable Sensors. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 59 (6), 2379–2387. doi: 10.1109/tap.2011.2144551
  6. Guy, A. W. (1971). Analyses of Electromagnetic Fields Induced in Biological Tissues by Thermographic Studies on Equivalent Phantom Models. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 19 (2), 205–214. doi: 10.1109/tmtt.1968.1127484
  7. Devjatkov, N. D. (1973) Vlyjanye elektromaghnytnogho yzluchenyja myllymetrovogho dyapazona voln na byologhycheskye obekti. Uspekhy fyzycheskykh nauk, 110 (7), 453–454.
  8. Presman, A. S. (2013). Elektromaghnytnie polja y zhyvaja pryroda. Rypol Klassyk, 33–60.
  9. Jashyn, S. A. (2013). Systema reghystracyy sobstvennikh nyzkoyntensyvnikh elektromaghnytnikh polej na orghanyzm chelvoeka. Vesnyk novikh medycynskykh tekhnologhyj, 20 (3), 158.
  10. Alekandrov, Ju. A., Ostapenko, A. A., Ghenynov, A. V. (2014). Yssledovanye urovnja elektromaghnytnikh yzluchenyj ot nekotorikh tekhnycheskykh ustrojstv. Vesnyk Pryazovskogho ghosudarstvennogho unyversyteta, 28, 188–199.
  11. Almazova, O. B., Jemecj, B. Gh. (2012). Microwave provide a change in the resistance of living organisms to ionizing radiation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/9 (58), 19–23. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/5737/5169
  12. Fedorovych, S. V. et. al. (2004). Vlyjanye razlychnikh vydov yzluchenyj na zdorovj'e rabotnykov. Problemi obshhestvennogho zdorovjja y zdravookhranenyja, 111.
  13. Krilov, V. A., Juchenkova, T. V. (1976). Zashhyta ot elektromaghnytnikh yzluchenyj. Moscow: Sovetskoe radio, 216.
  14. Ostrovskyj, O. S., Oderenko, E. N., Shmatjko, A. A. (2003). Zashhytnie ekrani y poghlotytely elektromaghnytnikh voln. Fyzycheskaja ynzhenernaja poverkhnostj, 1, 161–172.
  15. Linjkov, L. M., Borush, V. A., Ghlibyn, V. P. et. al.; Linjkov, L. M. (Ed.) (2000). Ghybkye konstrukcyy ekranov elektromaghnytnogho yzluchenyja. Mn., 284.
  16. Performance optimization techniques in analog, mixed-signal, and radio- frequency circuit design (2015). Book Series: Advances in Computer and Electrical Engineering (ACEE), 268.
  17. Hunter, I., Abunjaileh, A., Rhodes, J., Snyder, R., Meng, M. (2012). Propagation and Negative Refraction. IEEE Microwave, 13 (5), 58–65. doi: 10.1109/mmm.2012.2197144
  18. Valanju, P. M., Walser, R. M., Valanju, A. P. (2002). Wave Refraction in Negative-Index Media: Always Positive and Very Inhomogeneous. Physical Review Letters, 88 (18), 187401. doi: 10.1103/physrevlett.88.187401
  19. Borush, V. A., Borbotjko, T. V., Ghusynskyj, A. V. et. al.; Linjklv, P. M. (Ed.) (2003). Elektromaghnytnie yzluchenyja. Metod y sredstva zashhyti. Mn., 398.
  20. Kapura, Y. V., Bakumekno, B. V. (2010). Analyz metodov y sredstv zashhyti radyoelektronnoj apparaturi ot vozdejstvyja moshhnikh elektromaghnytnikh yzluchenyj. Systemi obrabotky ynformacyy, 6, 87–90.
  21. Aleksandrov, Ju. K., Khokhlov, V. M., Tjumeneva, A. S. (2013). Yzmeryteljnoe ustrojstvo dlja opredelenyja elektromaghnytnikh svojstv materyalov v NCh dyapazone elektromaghnytnikh voln. Tekhnologhyja EMS, 2 (45), 35–48.
  22. Poghorelaja, L. M. et. al. (2014) Zashhyta medycynskogho y promishlennogho personala ot vozdejstvyja patoghennikh polej s yspoljzovanyem matrychnogho ekrana. Vestnyk novikh medycynskykh tekhnologhyj, 21 (1).
  23. Linjkov, L. M. et. al. (2004) Novie materyali dlja ekranov elektromaghnytnogho yzluchenyja. Dokladi BghUYR, 2, 152–167.
  24. Wallace, J. L. (1993). Broadband magnetic microwave absorbers: fundamental limitations. IEEE Transactions on Magnetics, 29 (6), 4209–4214. doi: 10.1109/20.280862
  25. Alù, A., Yaghjian, A. D., Shore, R. A., Silveirinha, M. G. (2011). Causality relations in the homogenization of metamaterials. Physical Review B, 84 (5), 1–16. doi: 10.1103/physrevb.84.054305
  26. Hatakeyama, K., Inui, T. (1984). Electromagnetic wave absorber using ferrite absorbing material dispersed with short metal fibers. IEEE Transactions on Magnetics, 20 (5), 1261–1263. doi: 10.1109/tmag.1984.1063424
  27. Landau, L. D., Lyfshyc, E. M. (1959). Elektrodynamyka sploshnikh sred. Moscow: Fyzmatghyz, 532.
  28. Dzjundzjuk, B. V. (1987). Metody rascheta radiopogloshhajushhih materialov. Kharkovskij institut radiojelektroniki, 150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-25

Як цитувати

Semenets, V., & Stytsenko, T. (2016). Розробка матеріалу для захисту медичного персонала від впливу виромінювання. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5(80), 30–37. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.63753