سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بهینه سازی خواص جذب امواج الکترومغناطیس کامپوزیت سیمان و نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیل با اتصال کوتاه و بار تطبیق شده موجبر

Publish Year: 1399
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 44

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_MCEJ-20-5_011

Index date: 24 February 2025

بهینه سازی خواص جذب امواج الکترومغناطیس کامپوزیت سیمان و نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیل با اتصال کوتاه و بار تطبیق شده موجبر abstract

پژوهش­های فراوانی در جذب و محافظت در برابر امواج الکترومغناطیسی، به منظور کاهش اثرات مضر تابش الکترومغناطیسی بر محیط زیست انجام شده است. برای جلوگیری از نفوذ امواج الکترومغناطیس محافظ­هایی با رسانندگی بالا استفاده می­شود. یک روش مناسب و مفید جهت دستیابی به مواد محافظتی در برابر امواج الکترومغناطیسی، افزودن مواد کربنی رسانا شامل الیاف کربن، رشته­های کربنی و نانو­لوله­های کربنی است. نانولوله­های کربنی به دلیل داشتن ساختارهای لوله­ای شکل دو بعدی و رسانایی بالا می­توانند به آسانی شبکه رسانایی را درون زمینه یک ماده تشکیل دهند و همین امر باعث می­شود که محیط، تراوایی الکتریکی بالایی داشته باشد. بنابراین، افزایش تلفات دی­الکتریک منجر به تلفات بازتاب امواج الکترومغناطیس می­شود. لذا حضور نانولوله­های کربنی در ماده جاذب باعث بهبود خواص جذب امواج الکترومغناطیسی می­شود. در این پژوهش خواص جذب امواج الکترومغناطیس کامپوزیت سیمان و نانولوله­های چندجداره عاملدار کربوکسیل با اشکال مختلف کایرال، زیگزاگ و آرمچیر با دو روش اتصال کوتاه موجبر و بار موجبری تطبیق شده مطالعه می­شود. تاثیر شکل MWCNT و ضخامت نمونه بر روی خواص جذب موج الکترومغناطیسی در رنج فرکانسی GHz ۱۲-۸ با روش اتصال کوتاه موجبر و بار موجبری تطبیق شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نمونه­ها در دو ضخامت  mm ۶  و۳ تهیه و مقدار نانولوله اضافه شده wt% ۱/۰ می­باشد. اضافه کردن wt% ۱/۰ نانولوله، عملکرد جذب ملات سیمان را در رنج فرکانسی GHz ۱۰-۸ افزایش می­دهد. با افزایش ضخامت از mm ۳ به mm ۶، پهنای باند فرکانس اتلاف بازتاب برای کامپوزیت­های MWCNT / سیمان افزایش می­یابد، اما تعداد قله­ها کاهش می­یابد. با مقایسه نتایج جذب امواج نمونه­ها با دو روش مختلف استباط می­شود که جذب امواج نمونه­های با ضخامت  mm ۳ با روش بار تطبیقی بهتر از روش اتصال کوتاه بدون استفاده از بار تطبیقی می­باشد. در حالی که در نمونه­های با ضخامتmm  ۶ چندان تفاوتی حاصل نمی­شود. همچنین در روش اتصال کوتاه جذب امواج توسط نمونه­های کامپوزیت با ضخامت mm ۳ در فرکانس­های کمتر از GHz ۵/۱۰ بهتر عمل کرده است، در حالی که در روش بار تطبیقی در فرکانس­های بیشتر از GHz ۵/۱۰، نمونه­های کامپوزیت جذب بهتری داشته­اند. علاوه برآن، جذب امواج نمونه­های کامپوزیت با ضخامت mm ۶ با روش اتصال کوتاه در فرکانس­های کمتر و با روش بار تطبیقی در فرکانس­های بیشتر نتایج بهتری را نشان می­دهد. علاوه بر این، رفتار جذب نمونه کایرال با ضخامت mm ۶ با دو نمونه دیگر متفاوت است، زیرا نانولوله های کایرال نامتقارن و نانولوله های زیگزاگ و آرمچیر متقارن هستند. تجزیه و تحلیل ساختاری و مورفولوژی سطح کامپوزیت­های سیمان / MWCNT با اشکال مختلف با استفاده از روش میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی کامپوزیت سیمان/ نانولوله چندجداره عاملدار کربوکسیل پراکندگی نانولوله­ها در کامپوزیت را نشان می­دهد. اتصال نانولوله­ها به یکدیگر و سیمان منجر به کاهش حفره­ها و تشکیل شبکه رسانای منطقه­ای می­شود. در نتیجه هدایت الکتریکی افزایش یافته و میدان الکترومغناطیسی در این شبکه تضعیف می­شود.

بهینه سازی خواص جذب امواج الکترومغناطیس کامپوزیت سیمان و نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیل با اتصال کوتاه و بار تطبیق شده موجبر Keywords:

Carboxyl functionalized multi-walled carbon nanotubes , Cement composite , Short circuit , Matched load. , نانولوله کربنی چند جداره عاملدار کربوکسیل , کامپوزیت سیمان , اتصال کوتاه , بار تطبیقی.

بهینه سازی خواص جذب امواج الکترومغناطیس کامپوزیت سیمان و نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیل با اتصال کوتاه و بار تطبیق شده موجبر authors

مهسا فخارپور

Islamic Azad university of Maybod branch

رضا کریمی

Islamic Azad university of Maybod branch

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Xie W. H., & Shen H. F. ۲۰۱۲ Experiment on ...
Liang X. Y. & Wang J. L. ۲۰۰۴ Electromagnetic radiation ...
Peng H. L. & Gao P. W. ۲۰۱۳ Effect of ...
Sun Y. F., Huang X., Gao X., Gao P.W., Liu ...
Li K., Wang C. & Li H. ۲۰۰۸ Effect of ...
Poljak D. ۲۰۱۹ Encyclopedia of Environmental Health. Electromagnetic Fields: Environmental ...
Schulz M. J., Shanov V. N. & Yin Z. ۲۰۱۴ ...
Guan H., Liu S., Duan Y. & Cheng J. ۲۰۰۶ ...
Yao W. L., Xiong G., Yang Y., Huang H. Q. ...
Zhang C. S., Ni Q. Q., Fu S. Y. & ...
Mo J. H., Kim K. C. & Jang K. S. ...
Shi S.L. & Liang J. ۲۰۰۸ The effect of multi-wall ...
Huanga Y., Lia N., Maa Y., Dua F., Lia F. ...
Nam I. W., Kim H. K. & Lee H. K. ...
Gupta S. & Tai N. H. ۲۰۱۹ Carbon materials and ...
Nam I. W., Choi J. H., Kim C. G. & ...
Singh A. P., Gupta B. K., Mishra M., Chandra A., ...
Zhang W., Zheng Q., Wang D., Yu X. & Han ...
Wang B., Guo Z., Han Y. & Zhang T. ۲۰۱۳ ...
Chung D. D. L. ۲۰۰۱ Electromagnetic interference shielding effectiveness of ...
نمایش کامل مراجع