Using magnetic composites to create controlled photon crystals
- Authors: Postelga A.E.1, Igonin S.V.1, Agapova J.A.1
- 
							Affiliations: 
							- Saratov National Research State University
 
- Issue: Vol 88, No 10 (2024)
- Pages: 1584-1592
- Section: Physics of magnetic fluids and composite materials based on them
- URL: https://rjeid.com/0367-6765/article/view/681728
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524100137
- EDN: https://elibrary.ru/DSOZUT
- ID: 681728
Cite item
Abstract
A photonic crystal was created using a magnetic fluid–epoxy resin composite. The amplitude-frequency characteristics of the reflection coefficient of electromagnetic radiation in the microwave range from the resulting structure were experimentally studied. The possibility of using magnetic composites to create controlled photonic crystals has been demonstrated.
Full Text
 
												
	                        About the authors
A. E. Postelga
Saratov National Research State University
							Author for correspondence.
							Email: sanyalace@list.ru
				                					                																			                												                	Russian Federation, 							Saratov						
S. V. Igonin
Saratov National Research State University
														Email: sanyalace@list.ru
				                					                																			                												                	Russian Federation, 							Saratov						
J. A. Agapova
Saratov National Research State University
														Email: sanyalace@list.ru
				                					                																			                												                	Russian Federation, 							Saratov						
References
- Вендик И.Б., Вендик О.Г. // ЖТФ. 2013. Т. 83. № . 1. С. 3; Vendik I.B., Vendik O.G. // Tech. Phys. 2013. V. 58. No. 1. P. 1.
- Усанов Д.А., Никитов С.А., Скрипаль А.В. и др. // Электрон. Микроэлектрон. СВЧ. 2019. Т. 1. С. 194.
- Усанов Д.А., Мерданов М.К., Скрипаль А.В., Пономарев Д.В. // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физ. 2015. Т. 15. № 1. С. 57.
- Su S.-C., Chang T.-H. // Appl. Phys. Lett. 2020. V. 116. No. 20. Art. No. 202904.
- Коренькова С.Ю., Тихонов И.А., Чубенко Е.Б. // Докл. БГУИР. 2020. Т. 18. № 6. С. 25.
- Hallouet B., Wetzel B., Pelster R. // J. Nanomaterials. 2007. V. 2007. Art. No. 34527.
- Teusdea A., Malaescu I., Sfirloaga P. // Materials. 2022. V. 15. No. 6. Art. No. 2309.
- Varshney S., Ohlan A., Jain V. et al. // Mater. Chem. Phys. 2014. V. 143. No. 2. P. 806.
- Бочкова Т.С., Игонин С.В., Усанов Д.А., Постельга А.Э. // Дефектоскопия. 2018. № 8. С. 41; Bochkova T.S., Igonin S.V., Usanov D.A., Postelga A.É. // Russ. J. Nondestruct. Test. 2018. V. 54. No. 8. P. 576.
- Turkin S.D., Dikansky Y.I. // Radiophys. Quantum Electron. 2021. V. 64. No. 4. P. 251.
- Philip J., Laskar J.M. // Adv. Coll. Interface Sci. 2023. V. 311. Art. No. 102810.
- Ряполов П.А., Соколов Е.А., Калюжная Д.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 3. С. 348; Ryapolov P.A., Sokolov E.A., Kalyuzhnaya D.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 3. P. 300.
- Ряполов П.А., Соколов Е.А., Шельдешова Е.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 3. С. 343; Ryapolov P.A., Sokolov E.A., Shel’deshova E.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 3. P. 295.
- Burya P., Černobilaa F., Veveričíka M. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2020. V. 501. Art. No. 16639.
- Тятюшкин А.Н. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 7. С. 885; Tyatyushkin A.N. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 7. P. 804.
- Гареев К.Г., Непомнящая Э.К. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 7. С. 990; Gareev K.G., Nepomnyashchaya E.K. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 7. P. 904.
- Ivey M., Liu J., Zhu Y., Cutillas S. // Phys. Rev. E. 2000. V. 63. Art. No. 011403.
- Zakinyan A., Dikansky Y., Bedzhanyan M. // J. Dispersion. Sci. Technol. 2014. V. 35. No. 1. P. 111.
- Zakinyan A., Dikansky Y. // Colloids Surf. 2011. V. 380. No. 1—3. P. 314.
- Туркин С.Д., Диканский Ю.И., Закинян А.Р., Константинова Н.Ю. // ЖТФ. 2021. Т. 91. № 1. С. 131; Turkin S.D., Dikansky Yu.I., Zakinyan A.R., Konstantinova N.Yu. // Tech. Phys. 2021. V. 66. No. 1. P. 124.
- Berejnov V., Raikher Yu., Cabuil V. et al. // J. Colloid Interface Sci. 1998. V. 199. P. 215.
- Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С. // ЖТФ. 2006. Т. 76. № 5. С. 112; Usanov D.A., Skripal A.V., Abramov A.V., Bogolyubov A.S. // Tech. Phys. 2006. V. 51. No. 5. P. 644.
- Райхер Ю.Л., Шлиомис М.И. // ЖЭТФ. 1974. Т. 67. С. 1060.
- Гехт Р.C., Игнатченко В.А., Райхер Ю.Л., Шлиомис М.И. // ЖЭТФ. 1976. Т. 70. С. 1300.
- Усанов Д.А., Скрипаль Ал.В., Скрипаль Ан.В. и др. // ЖТФ. 2006. Т. 76. № 11. С. 126; Usanov D.A., Skripal Al.V., Skripal An.V. et al. // Tech. Phys. 2006. V. 51. No. 11. P. 1520.
- Усанов Д.А., Постельга А.Э., Алтынбаев С.В. // ЖТФ. 2013. Т. 83. № 11. С. 30; Usanov D.A., Postel’ga A.É., Altynbaev S.V. // Tech. Phys. 2013. V. 58. No. 11. P. 1578.
- Диканский Ю.И., Закинян А.Р., Константинова Н.Ю. // ЖТФ. 2008. Т. 78. № 1. С. 21; Dikanski Yu.I., Zakinyan A.R., Konstantinova N. Yu. // Tech. Phys. 2008. V. 53. No. 1. P. 19.
- Кац Г.С., Милевски Д.В. Наполнители для полимерных композиционных материалов. М.: Химия, 1981. 736 с.
- Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Романов А.В. // ЖТФ. 2011. Т. 81. № 1. С. 106; Usanov D.A., Skripal’ A.V., Romanov A.V. // Tech. Phys. 2011. V. 56. No. 11. P. 102.
Supplementary files
 
				
			 
					 
						 
						 
						 
						 
									

 
  
  
  Email this article
			Email this article 

 Open Access
		                                Open Access Access granted
						Access granted







