В России появился новый композит с широкой полосой радиопоглощения

Ученые из Томского государственного университета создали новый радиопоглощающий материал, состоящий из литий-цинкового феррита и гексаферрита Y-типа. Этот композит обладает одной из наиболее широких полос поглощения среди аналогов и эффективно задерживает больше 90% электромагнитных волн частотой от 4 до 12 ГГц при толщине слоя менее 3 миллиметров, говорится на сайте Десятилетия науки и технологий в России.
«Обычно уменьшение электромагнитного излучения при применении радиопоглощающих материалов на основе ферритов достигается в узкой полосе частот, например, от 4 до 6 ГГц. Нашей задачей было расширить диапазон частот, и, следовательно, возможности применения поглотителя. Для этого мы определяли состав и толщину каждого слоя композита, чтобы достичь требуемого уровня снижения электромагнитного излучения», — комментирует доцент кафедры радиоэлектроники РФФ ТГУ Дмитрий Вагнер.

Томские радиофизики синтезировали серию одно- и двухслойных композитов, включающих гексаферрит Y-типа и литий-цинковые ферриты с различными концентрациями ионов цинка. Исследования показали, что двухслойные композиты обеспечивают максимальную защиту от электромагнитного излучения. Их структура позволяет изменять диапазон поглощаемых частот путем изменения состава и толщины каждого слоя. Этот метод открывает возможности для производства изделий с заданными параметрами, оптимально подходящими для конкретных инженерных задач.
Разрабатывая композит, ученые столкнулись с проблемой подбора оптимального состава, способствующего улучшению электромагнитных характеристик без ущерба механическим свойствам и устойчивости к температуре. В ходе исследования выяснилось, что повышение концентрации цинка увеличивает значение намагниченности насыщения, но снижает температуру Кюри — критический показатель, при превышении которого материал утрачивает свои магнитные качества. Такая зависимость открывает возможность настраивать рабочие температуры композита в зависимости от условий эксплуатации.
Ранее мы рассказали о дефектах, которые делают электронику умнее и эффективнее.
