Microwave seminar | 27 February 2025

 
Dr. Антон Воронин
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», МГТУ им. Н.Э. Баумана
Оптически прозрачные широкополосные электромагнитные экраны на основе нерегулярных микросетчатых структур
Abstract

В исследовании рассмотрена технология формирования прозрачных проводящих покрытий с нерегулярной микросетчатой морфологией, реализуемая посредством самоорганизующихся шаблонов. Разработана комплексная методика контроля геометрических параметров микросетчатых структур. Предложенный подход позволяет получать микросетчатые прозрачные проводящие покрытия с поверхностным сопротивлением менее 0,5 Ом/кв и пропусканием в видимом диапазоне более 85 %. Приведены экспериментальные результаты, демонстрирующие широкополосные характеристики экранирования электромагнитных помех для данного типа покрытий.


1. A.S. Voronin, Y.V. Fadeev, F.S. Ivanchenko, S.S. Dobrosmyslov, M.O. Makeev, P.A. Mikhalev, A.S. Osipkov, I.A. Damaratsky, D.S. Ryzhenko, G.Y. Yurkov, M.M. Simunin, M.N. Volochaev, I.A. Tambasov, S.V. Nedelin, N.A. Zolotovsky, D.D. Bainov, S.V. Khartov Original concept of cracked template with controlled peeling of the cells perimeter for high performance transparent EMI shielding films // Surfaces and Interfaces. -2023. -V. 38. -P. 102793.
2. Voronin A.S., Fadeev Y.V., Govorun I.V., Podshivalov I.V., Simunin M.M., Tambasov I.A., Karpova D.V., Smolyarova T.E., Lukyanenko A.V., Karacharov A.A., Nemtsev I.V., Khartov S.V. Cu–Ag and Ni–Ag meshes based on cracked template as efficient transparent electromagnetic shielding coating with excellent mechanical performance // Journal of Materials Science. – 2021. – 56(26). – P. 14741–14762.
3. Voronin A.S., Ivanchenko F.S., Simunin M.M., Shiverskiy A.V., Aleksandrovsky A.S., Nemtsev I.V., Fadeev Y.V., Karpova D.V., Khartov S.V. High performance hybrid rGO/ Ag quasi-periodic mesh transparent electrodes for flexible electrochromic devices // Applied Surface Science Vol. 364, 28 Feb. 2016, P. 931–937.

 
Dr. Мстислав Макеев
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Разработка технологий получения полимерных сегнетоэлектрических материалов на основе поливинилиденфторида
Abstract

В настоящее время сегнетоэлектрические полимерные материалы находят широкое применение в различных областях науки и техники: в качестве пьезодатчиков, наногенераторов/сенсоров, элементов адаптивных оптических систем, в устройствах гибкой электроники, биомедицинских изделиях и др. В докладе представлены результаты работы в области получения полимерных сегнетоэлектрических материалов на основе поливинилиденфторида из отечественного сырья, разработки измерительных стендов для измерения различных физических, структурных и механических свойств сегнетоэлектрических пленок, а также наработки в области создания устройств на основе полученных пленочных структур.


1. V.I. Solodilov, V.V. Kochervinskii, A.S. Osipkov, M.O. Makeev, A. Maltsev, G.Yu. Yurkov, B. Lokshin, S. Bedin, M. Shapetina, I. Tretyakov and T. Petrova. Structure and Thermomechanical Properties of Polyvinylidene Fluoride Film with Transparent Indium Tin Oxide Electrodes // Polymers. 2023. V. 15, I. 6. P. 1483. DOI: 10.3390/polym15061483
2. V.V. Kochervinskii, E.L. Buryanskaya, M.O. Makeev, P.A. Mikhalev, D.A. Kiselev, T.S. Ilina, B.V. Lokshin, A.I. Zvyagina, G.A. Kirakosyan. Effect of Composition and Surface Microstructure in Self-Polarized Ferroelectric Polymer Films on the Magnitude of the Surface Potential // Nanomaterials. 2023. V. 13. I. 21. P. 2851. https://doi.org/10.3390/nano13212851
3. V.V. Kochervinskii, E.L. Buryanskaya, A.S. Osipkov, M.O. Makeev, D.A. Kiselev, M.A. Gradova, O.V. Gradov, B.V. Lokshin, A.A. Korlyukov. The Effect of Electric Aging on Vinylidene Fluoride Copolymers for Ferroelectric Memory // Nanomaterials. 2024. V. 14. I. 12. P. 1002. https://doi.org/10.3390/nano14121002
4. A.A. Vodyashkin, E.D. Koshevaya, M.O. Makeev, P. Kezimana. Piezoelectric PVDF and its copolymers in Biomedicine: Innovations and Applications // Biomaterials Science. 2024. … https://doi.org/10.1039/D4BM00904E