Вышедшие номера
Применение целлюлозной бумаги с управляемыми электромагнитными характеристиками в качестве интерфейса фотонного кристалла сверхвысокочастотного диапазона
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 25-22-00199
Скрипаль А.В. 1, Пономарев Д.В. 1, Волшаник М.А. 1
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
Email: skripala_v@info.sgu.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 18 июля 2025 г.
Принята к печати: 12 августа 2025 г.
Выставление онлайн: 13 октября 2025 г.

Целлюлозная бумага с управляемыми электромагнитными характеристиками использована в качестве интерфейса фотонного кристалла сверхвысокочастотного диапазона. Изменение структуры интерфейса, связанное с введением воздушного зазора, при определенных значениях толщины слоя целлюлозной бумаги и массовой доли дистиллированной воды приводит к смещению частоты таммовского резонанса в область более низких значений, при этом в первой запрещенной зоне изменения амплитуд резонансов монотонны, а во второй - немонотонны. Ключевые слова: СВЧ-поглотители, фотонные таммовские резонансы, целлюлоза, вода.
  1. J.T. Orasugh, S.S. Ray, ACS Omega, 8 (9), 8134 (2023). DOI: 10.1021/acsomega.2c05815
  2. Y. Chen, Y. Yang, Y. Xiong, L. Zhang, W. Xu, G. Duan, C. Mei,  S. Jiang, Z. Rui, K. Zhang, Nano Today, 38, 101204 (2021). DOI: 10.1016/j.nantod.2021.101204
  3. S. Li, W. Li, J. Nie, D. Liu, G. Sui, Carbon, 143, 154 (2019). DOI: 10.1016/j.carbon.2018.11.015
  4. Y.J. Wan, P.L. Zhu, S.H. Yu, R. Sun, C.P. Wong, W.H. Liao, Carbon, 122, 74 (2017). DOI: 10.1016/j.carbon.2017.06.042
  5. T.W. Lee, S.E. Lee, Y.G. Jeong, Compos. Sci. Technol., 131, 77 (2016). DOI: 10.1016/j.compscitech.2016.06.003
  6. Z. Zeng, H. Jin, M. Chen, W. Li, L. Zhou, Z. Zhang, Adv. Funct. Mater., 26 (2), 303 (2016). DOI: 10.1002/adfm.201503579
  7. Z. Zeng, M. Chen, Y. Pei, S.I.S. Shahabadi, B. Che, P. Wang, X. Lu, ACS Appl. Mater. Interfaces, 9 (37), 32211 (2017). DOI: 10.1021/acsami.7b07643
  8. S.A. Jose, N. Cowan, M. Davidson, G. Godina, I. Smith, J. Xin, P.L. Menezes, Nanomaterials, 15 (5), 356 (2025). DOI: 10.3390/nano15050356
  9. S. Song, H. Li, P. Liu, X. Peng, Carbohydr. Polym., 287, 119347 (2022). DOI: 10.1016/j.carbpol.2022.119347
  10. Y. Chen, L. Pang, Y. Li, H. Luo, G. Duan, C. Mei, W. Xu, W. Zhou, K. Liu, S. Jiang, Composites A, 135, 105960 (2020). DOI: 10.1016/j.compositesa.2020.105960
  11. T.W. Lee, S.E. Lee, Y.G. Jeong, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (20), 13123 (2016). DOI: 10.1021/acsami.6b02218
  12. L.P. Wu, Y.Z. Li, B.J. Wang, Z.P. Mao, H. Xu, Y. Zhong, L.-P. Zhang, X.-F. Sui, Mater. Des., 159, 47 (2018). DOI: 10.1016/j.matdes.2018.08.037
  13. J. Wen, Q. Zhao, R. Peng, H. Yao, Y. Qing, J. Yin, Q. Ren, Opt. Mater. Express, 12 (4), 1461 (2022). DOI: 10.1364/ome.455723
  14. Y.J. Yoo, S. Ju, S.Y. Park, Y.J. Kim, J. Bong, T. Lim, K.W. Kim, J.Y. Rhee, Y. Lee, Sci. Rep., 5 (1), 14018 (2015). DOI: 10.1038/srep14018
  15. A.V. Skripal, D.V. Ponomarev, A.A. Komarov, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 68 (12), 5115 (2020). DOI: 10.1109/TMTT.2020.3021412
  16. А.В. Скрипаль, Д.В. Пономарев, М.А. Волшаник, Письма в ЖТФ, 50 (15), 30 (2024). DOI: 10.61011/PJTF.2024.15.58437.19880 [A.V. Skripal, D.V. Ponomarev, M.A. Volshanik, Tech. Phys. Lett., 50 (8), 26 (2024). DOI: 10.61011/TPL.2024.08.58911.19880]
  17. Д.А. Усанов, А.В. Скрипаль, А.В. Абрамов, А.С. Боголюбов, ЖТФ, 76 (5), 112 (2006). https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/8846 [D.A. Usanov, A.V. Skripal, A.V. Abramov, A.S. Bogolyubov, Tech. Phys., 51 (5), 644 (2006). DOI: 10.1134/S1063784206050173]
  18. S. Fan, M.F. Yanik, Z. Wang, S. Sandhu, M.L. Povinelli, J. Light. Technol., 24 (12), 4493 (2006). DOI: 10.1109/JLT.2006.886061
  19. Ал.А. Никитин, Ан.А. Никитин, А.Б. Устинов, E. Lahderanta, Б.А. Калиникос, ЖТФ, 86 (6), 115 (2016). https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/43383 [Al.A. Nikitin, An.A. Nikitin, A.B. Ustinov, E. Lahderanta, B.A. Kalinikos, Tech. Phys., 61 (6), 913 (2016). DOI: 10.1134/S106378421606013X]
  20. https://www.cmc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Basics_Of _MeasuringDielectrics_5989-2589EN.pdf

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.