Record Details

SHIELDING PROPERTIES OF OPTICAL COATINGS OBTAINED ON GLASS AND POLYMER MATERIALS

Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of Physical-Technical Sciences

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title SHIELDING PROPERTIES OF OPTICAL COATINGS OBTAINED ON GLASS AND POLYMER MATERIALS
ЭКРАНИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА СТЕКЛЯННЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ
 
Creator A. Volochko T.; Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk
G. Markov V.; Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk
V. Zelenin A.; Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk
E. Narushko O.; Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk
А. Волочко Т.; Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси, Минск
Г. Марков В.; Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси, Минск
В. Зеленин А.; Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси, Минск
Е. Нарушко О.; Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси, Минск
 
Subject coatings; screen; electromagnetic emission; light transmittance; shielding effectiveness
покрытия; экран; электромагнитные излучения; пропускание света; эффективность экранирования
 
Description Coatings In2O3 + SnO2 (ITO) and ZrO2 – Ni – ZrO2 – Cu – Ni – ZrO2 deposited on glass and polymer substrates, are presented. Their shielding properties in the optical and radio frequency wavelength ranges have been studied. Samples with coatings 120(In2О3 +SnО2 ) and 90ZrO2 /8Ni/90ZrO2 /22Cu/5Ni/35ZrO2 have good shielding properties (98 % of electromagnetic emission is reflected in the range of 0.7…17 GHz). ITO-coating has low surface resistance of 8…9 ohms/ square per square in combination with high light transmittance (T ~ 90 %). However, in order to achieve these properties one needs to heat the substrate up to 300…400 °C. The coating 90ZrO2 /8Ni/90ZrO2 /22Cu/5Ni/35ZrO2 has surface resistance of 2…3 ohms/square per square and light transmittance of about 60 %. These values have been obtained without heating of the substrate and, as a consequence, this coating may be deposited on temperature-sensitive materials such as polycarbonate. Moreover, since 90ZrO2 /8Ni/90ZrO2 /22Cu/5Ni/35ZrO2 coating is a multilayer coating containing layers of pure metals that have high electric conductivity and magnetic permeability and ZrO2 layers with high dielectric permeability it has higher shielding effectiveness than ITO alloy coating. It has been demonstrated that ZrO2 – Ni – ZrO2 – Cu – Ni – ZrO2 coatings may be used for protection of display screens since they comply with the requirements of screens of information displays devices. 
В данной статье представлены покрытия In2O3 +SnO2 (ITO) и ZrO2 – Ni – ZrO2 – Cu – Ni – ZrO2 , нанесенные на стеклянные и полимерные подложки. Изучены их экранирующие свойства в оптическом и радиочастотном диапазонах длин волн. Образцы с покрытиями 120(In2O3 +SnO2 ) и 90ZrO2 /8Ni/90ZrO2 /22Cu/5Ni/35ZrO2 имеют хорошие экранирующие свойства (98 % падающего электромагнитного излучения отражается в радиочастотном диапазоне длин волн 0,7…17 ГГц). ITO-покрытие имеет низкое поверхностное электросопротивление 8…9 Ом/кв в сочетании с высоким светопропусканием (Т~90 %). Однако для достижения таких свойств необходим нагрев ITO-подложки до температур 300…400 °C. Покрытие 90ZrO2 /8Ni/90ZrO2 /22Cu/5Ni/35ZrO2 имеет поверхностное электросопротивление порядка 2…3 Ом/кв и светопропускание около 60 %. Такие значения были достигнуты без нагрева подложки и, как следствие, это покрытие может быть нанесено на нетермостойкий материал, например поликарбонат. Кроме того, так как покрытие 90ZrO2 /8Ni/90ZrO2 /22Cu/5Ni/35ZrO2 многослойное, содержащее слои чистых металлов, с высокими электропроводностью и магнитной проницаемостью и слои ZrO2 с высокой диэлектрической проницаемостью, то его эффективность экранирования выше, чем у покрытия из сплава ITO. Показано, что покрытия системы ZrO2 – Ni – ZrO2 – Cu – Ni – ZrO2 можно использовать для защиты экрана монитора, так как оно соответствует требованиям к экранам устройств отображения информации. 
 
Publisher The Republican Unitary Enterprise Publishing House "Belaruskaya Navuka"
 
Contributor

 
Date 2017-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://vestift.belnauka.by/jour/article/view/287
 
Source Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of Physical-Technical Sciences; № 1 (2017); 25-30
Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук; № 1 (2017); 25-30
0002-3566
 
Language rus
 
Relation http://vestift.belnauka.by/jour/article/view/287/283
Оптически прозрачные электромагнитные экраны / А. Т. Волочко [и др.] // Доклады БГУИР. – 2015. – №3 (89). – С. 53–57.
Шапиро, Д. Н. Основы теории электромагнитного экранирования / Д. Н. Шапиро. – Л.: Энергия, 1975. – 112 с.
Курбацкий, В. П. О размерной и частотной зависимости параметров модели Друде для ультратонких металлических пленок / В. П. Курбацкий // Журн. техн. физики. – 2015. – Т. 85, вып. 5. – С. 106–109.
Проводящие и отражающие тонких металлических пленок / И. В. Антонец [и др.] // Журн. техн. физики. – 2004. – Т. 74, вып. 11. – С. 102–106.
Dawar, A. L. Semiconducting crystal display transparent thin films, their properties / A. L. Dawar, J. C. Joshi // J. Mater. Sci. – 1984. – Vol. 19, N 1. – P. 1–23
 
Rights Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим:Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договорённости, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).