Оценка регенерации керамических пористых фильтров методом терагерцовой спектроскопии
УДК
535.3, 543.42EDN
TYIQWEDOI:
10.31429/vestnik-23-3-68-79Аннотация
Методами терагерцовой спектроскопии THz-TDS исследованы оптические параметры и степень регенерации пористых корундовых керамических фильтров, используемых для очистки воды и воздуха. Для исследованных образцов эффективность регенерации, оцениваемая по относительному уменьшению СКО спектров коэффициента поглощения, составила 51%. Для регенерированного образца определён показатель преломления в терагерцовой области (n≈1,93) и построена карта толщины органического налёта. Работа демонстрирует перспективность использования THz-TDS для неразрушающего контроля керамических фильтров и оценки качества их регенерации.
Ключевые слова:
THz-TDS, корундовая керамика, керамические пористые фильтры, оценка регенерацииИнформация о финансировании
Работа выполнена по проекту "Керамические пористые фильтры для очистки водных сред и воздуха" за счет средств субсидии по Соглашению № 108-825-2024-014 от 17.10.2024 г. в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и за счет средств ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.
Библиографические ссылки
- Похотько, А.Г., Бабичев, С.А., Мелконян, К.И., Захарченко, И.С., Тарасов, И.А., Оксид алюминия для жидкостных фильтров. Химический бюллетень, 2025, т. 8, № 2, с. 1–24. [Pokhotko, A.G., Babichev, S.A., Melkonyan, K.I., Zakharchenko, I.S., Tarasov, I.A., Aluminum oxide for liquid filters. Chemical Bulletin, 2025, vol. 8, no. 2, pp. 1–24. (in Russian)] DOI: 10.58224/2619-0575-2025-8-2-3
- Олесова, В.Н., Адамчик, А.А., Узунян, Н.А., Характеристика индифферентности основных протетических материалов. Институт Стоматологии, 2015, №3 (68), с. 80–81. [Olesova, V.N., Adamchik, A.A., Uzunyan, N.A., Characteristics of indifference basic prosthetic materials. The Dental Institute, 2015, no. 3 (68), pp. 80–81. (in Russian)]
- Похотько, А.Г., Бабичев, С.А., Захарченко, И.С., Ильина, А.В., Маршалко, Ю.В., Тарасов, И.А., Нанопористые мембраны из оксида алюминия (100 нм) для очистки воздуха. Международный научно-исследовательский журнал, 2025, № 10(160). [Pokhotko, A.G., Babichev, S.A., Zakharchenko, I.S., Ilina, A.V., Marshalko Y.V., Tarasov I.A., Nanoporous aluminium oxide membranes (100 nm) for air purification. International Research Journal, 2025, no. 10(160). (in Russian)] DOI: 10.60797/IRJ.2025.160.14
- Павлюченко И.И., Клименко Я.В., Прозоровская Ю.И., Полиморфизм генов факторов систем антиоксидантной защиты, биотрансформации ксенобиотиков и иммунной регуляции при аллергических заболеваниях: обсервационное исследование "случай – контроль". Кубанский научный медицинский вестник, 2024, № 31(6), с. 28–39. [Pavlyuchenko, I.I., Klimenko, Y.V., Prozorovskaya, Y.I., Polymorphism of genes related to antioxidant defense systems, xenobiotic biotransformation, and immune regulation in allergic diseases:an observational case-control study. Kuban Scientific Medical Bulletin, 2024, no. 31(6), pp. 28–39. (in Russian)] DOI: 10.25207/1608-6228-2024-31-6-28-39
- Adiga S.P., Jin C., Curtiss L.A., Monteiro-Riviere N.A., Narayan R.J., Nanoporous membranes for medical and biological applications. Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol, 2009, no. 1(5), pp. 568–581. DOI: 10.1002/wnan.50
- Pletnev P., Nepochatov Yu. Production of corundum armored ceramics. Journal of Physics: Conference Series, 2021, no. 2131 (042032) DOI: 10.1088/1742-6596/2131/4/042032
- Hangyo M., Tani M., Nagashima T., Terahertz time-domain spectroscopy of solids: a review. International Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2005, no. 26, pp. 1661–1690. DOI: 10.1007/s10762-005-0288-1
- Hakobyan D., Hamdi M., Redon O., et al., Non-destructive evaluation of ceramic porosity using terahertz time-domain spectroscopy. Journal of the European Ceramic Society, 2021, no. 42(8). DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2021.10.026
- Mukhin V., Khodan A., Nazarov M., Shkurinov A.P., Study of the properties of nanostructured aluminum oxyhydroxide in the terahertz frequency range. Radiophysics and Quantum Electronics, 2012, no. 54. DOI: 10.1007/s11141-012-9318-8
- Palka N., Kaminski K., Maciejewski M., Pacek D., Swiderski W., Terahertz nondestructive testing of alumina-based ceramic ballistic protection armor. Infrared Physics {& Technology}, 2024, no. 137 (105163). DOI: 10.1016/j.infrared.2024.105163
- Wu, D., Haude, C., Burger, R., Peters, O., Application of Terahertz Time Domain Spectroscopy for NDT of Oxide-Oxide Ceramic Matrix Composites. Infrared Physics {& Technology}, 2019, no. 102 (102995). DOI: 10.1016/j.infrared.2019.102995
- Watanabe, M., Kuroda, S., Yamawaki, H., Shiwa, M., Terahertz dielectric properties of plasma-sprayed thermal-barrier coatings. Surface and Coatings Technology, 2011, no. 205(19). DOI: 10.1016/j.surfcoat.2011.03.144
- Menlo Systems GmbH: official website. 2026. https://www.menlosystems.com (дата обращения: 27.05.2026)
Скачивания
Даты
Поступила в редакцию
Принята к публикации
Публикация
Как цитировать
Лицензия
Copyright (c) 2026 Куплевич М.А., Похотько А.Г., Захарченко И.С., Герасимов М.О., Калужин И.В.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.