تأثير أحجام جسيمات الألياف الطبيعية (OPEFB) على خصائص التدريع من التداخل الكهرومغناطيسي ضمن النطاق الترددى (0.01-12 GHZ)

المؤلفون

  • ضو محمد عبدالهادي قسم الفيزياء، كلية العلوم، الجامعة الأسمرية الإسلامية، ليبيا

DOI:

https://doi.org/10.59743/jaf.v10i1.908

الكلمات المفتاحية:

التداخل الكهرومغناطيسي، حجم الألياف، معاملات التشتت

الملخص

أغلب المواد المستخدمة في التدريع من التداخل الكهرومغناطيسي مواد صناعية ذات تكلفة باهظة وأضرار بيئية عالية، لذلك تدعوا الحاجة إلى استخدام بدائل مستدامة ومنخفضة التكلفة، يدرس هذا البحث إمكانية تصنيع ركائز تدريع من ألياف ثمرة شجرة زيت النخيل الفارغة (OPEFB) ذات أحجام ألياف 300،200، 500 ميكروميتر. تم تحضير الركائز بأبعاد قياسية (70×30×6 ملم3)، وقيست خصائصها باستخدام جهاز التحليل الشبكي (PNA- N5227A)، حيث أظهرت النتائج أن العينة 200 ميكروميتر حققت أفضل أداء بمعامل انعكاس 0.278 ومعامل نفاذ 0.24 تلتها العينات 300 ،500 ميكروميتر بقيم معامل انعكاس 0.297 و0.349 ومعامل النفاذ و0.32 و0.36 على التوالي. تمت دراسة مورفولوجيا سطح الألياف والبنية الداخلية باستخدام مجهر الماسح الإلكتروني (SEM)، وتم التحقق من الهلكيلية الطبيعية للألياف من خلال مطيافية الأشعة تحت الحمراء بتحويل فوريه (FTIR). تؤكد هذه الدراسة أن استخدام ألياف زيت النخيل (OPEFB) المكبوسة بدون رابط تمثل خيارا واعدا ومستداما لتطبيقات التدريع الكهرومغناطيسي الصديقة للبيئة. 

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

Ahmad, Ahmad Fahad, Sidek Hj Ab Aziz, Zulkifly Abbas, Daw Mohammad Abdalhadi, Ahmad Mamoun Khamis, and Umar Sa ad Aliyu. 2020. “Computational and Experimental Approaches for Determining Scattering Parameters of OPEFB/PLA Composites to Calculate the Absorption and Attenuation Values at Microwave Frequencies.” Polymers 12(9). doi:10.3390/POLYM12091919. DOI: https://doi.org/10.3390/polym12091919

Chitraningrum, Nidya, Resti Marlina, Ria Yolanda Arundina, Ester Rimma Suryani Togatorop, Sulistyaningsih, Hana Arisesa, Ismail Budiman, Pamungkas Daud, and Mohammad Hamzah. 2022. “Microwave Absorption Properties of Porous Activated Carbon-Based Palm Oil Empty Fruit Bunch.” AIP Advances 12(11):35083–93. doi:10.1063/5.0128960. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0128960

Deeraj, B. D. S., Jitha S. Jayan, Akhila Raman, Appukuttan Saritha, and Kuruvilla Joseph. 2022. “Polymeric Blends and Nanocomposites for High Performance EMI Shielding and Microwave Absorbing Applications.” Composite Interfaces 29(13):1505–47. DOI: https://doi.org/10.1080/09276440.2022.2068245

Dimawarnita, Firda, Yora Faramitha, Haryo Tejo Prakoso, Indah Puspitasari, Doni Nugroho Kalbuadi, and Dedy Prasetyo. 2023. “Characterization of Cellulose from Oil Palm Empty Fruit Bunches by Fast Delignification Process with Different Solvents.” E-Journal Menara Perkebunan 91(2). doi:10.22302/iribb.jur.mp.v91i2.542. DOI: https://doi.org/10.22302/iribb.jur.mp.v91i2.542

Gougoula, Eva, Charlotte N. Cummings, Chris Medcraft, Juliane Heitkämper, and Nicholas R. Walker. 2022. “Microwave Spectra, Molecular Geometries, and Internal Rotation of CH3 in N-Methylimidazole⋯H2O and 2-Methylimidazole⋯H2O Complexes.” Physical Chemistry Chemical Physics 24(20):12354–62. doi:10.1039/d1cp05526g. DOI: https://doi.org/10.1039/D1CP05526G

Guo, Hongtao, Yiming Chen, Yang Li, Wei Zhou, Wenhui Xu, Liang Pang, Xiaomeng Fan, and Shaohua Jiang. 2021. “Electrospun Fibrous Materials and Their Applications for Electromagnetic Interference Shielding: A Review.” Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 143. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2021.106309

Kepić, Dejan, Miloš Milović, Dušan Sredojević, Andjela Stefanović, Brankica Gajić, James L. Mead, Blaž Nardin, Blaž Likozar, Janvit Teržan, Muhammad Yasir, Warda Saeed, and Svetlana Jovanović. 2025. “Investigation of the Interactions and Electromagnetic Shielding Properties of Graphene Oxide/Platinum Nanoparticle Composites Prepared under Low-Dose Gamma Irradiation.” Scientific Reports 15(1). doi:10.1038/s41598-025-12655-7. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-12655-7

Khamis, Ahmad Mamoun, Zulkifly Abbas, Ahmad F. Ahmad, Raba’ah Syahidah Azis, Daw M. Abdalhadi, and Ebenezer Ekow Mensah. 2020. “Experimental and Computational Study on Epoxy Resin Reinforced with Micro-Sized OPEFB Using Rectangular Waveguide and Finite Element Method.” IET Microwaves, Antennas and Propagation 14(8):752–58. doi:10.1049/iet-map.2019.0085. DOI: https://doi.org/10.1049/iet-map.2019.0085

Lakin, Ismail Ibrahim, Zulkifly Abbas, Rabaah Syahidah Azis, and Ibrahim Abubakar Alhaji. 2020. “Complex Permittivity and Electromagnetic Interference Shielding Effectiveness of Opefb Fiber-Polylactic Acid Filled with Reduced Graphene Oxide.” Materials 13(20):1–12. doi:10.3390/ma13204602. DOI: https://doi.org/10.3390/ma13204602

Li, Jiatong, Jinzhe Li, Tian Li, Zhengkang Xu, Yao Chen, Likui Zhang, Qing Qi, Benliang Liang, and Fanbin Meng. 2023. “Flexible and Excellent Electromagnetic Interference Shielding Film with Porous Alternating PVA-Derived Carbon and Graphene Layers.” IScience 26(10). doi:10.1016/j.isci.2023.107975. DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107975

Liu, Shutian, Wenjiong Chen, and Yongcun Zhang. 2014. “Design Optimization of Porous Fibrous Material for Maximizing Absorption of Sounds under Set Frequency Bands.” Applied Acoustics 76:319–28. doi:10.1016/j.apacoust.2013.08.014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2013.08.014

Mensah, Ebenezer Ekow, Zulkifly Abbas, Raba’ah Syahidah Azis, Nor Azowa Ibrahim, and Ahmad Mamoun Khamis. 2019. “Complex Permittivity and Microwave Absorption Properties of OPEFB Fiber-Polycaprolactone Composites Filled with Recycled Hematite (α-Fe2O3) Nanoparticles.” Polymers 11(5). doi:10.3390/polym11050918. DOI: https://doi.org/10.3390/polym11050918

Nair, Gopika G., Avinash R. Pai, Nandakumar Kalarikkal, Sabu Thomas, and Preema C. Thomas. 2022a. “Electromagnetic Attenuation Performance of Sustainable E-Textile Derived from Polypyrrole Impregnated Jute Fabrics with Predominant Microwave Absorption.” Journal of Natural Fibers 19(16):13348–61. doi:10.1080/15440478.2022.2091712.

Nair, Gopika G., Avinash R. Pai, Nandakumar Kalarikkal, Sabu Thomas, and Preema C. Thomas. 2022b. “Electromagnetic Attenuation Performance of Sustainable E-Textile Derived from Polypyrrole Impregnated Jute Fabrics with Predominant Microwave Absorption.” Journal of Natural Fibers 19(16):13348–61. doi:10.1080/15440478.2022.2091712. DOI: https://doi.org/10.1080/15440478.2022.2091712

Ravindren, Revathy, Subhadip Mondal, Krishnendu Nath, and Narayan Ch Das. 2019. “Synergistic Effect of Double Percolated Co-Supportive MWCNT-CB Conductive Network for High-Performance EMI Shielding Application.” Polymers for Advanced Technologies 30(6):1506–17. doi:10.1002/pat.4582. DOI: https://doi.org/10.1002/pat.4582

Saddam Hussain, Madiha Liaquat, and Zamin Abbas. 2025. “DEVELOPMENT OF ADVANCED MICROWAVE ABSORBING MATERIALS FOR ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE (EMI) SHIELDING IN NEXT-GENERATION ELECTRONIC SYSTEMS.” Kashf Journal of Multidisciplinary Research 2(02):112–32. doi:10.71146/kjmr281. DOI: https://doi.org/10.71146/kjmr281

Wang, Heyan, Yilei Zhang, Chengang Ji, Cheng Zhang, Dong Liu, Zhong Zhang, Zhengang Lu, Jiubin Tan, and L. Jay Guo. 2019. “Transparent Perfect Microwave Absorber Employing Asymmetric Resonance Cavity.” Advanced Science 6(19). doi:10.1002/advs.201901320. DOI: https://doi.org/10.1002/advs.201901320

Yahaya, N. Z., S. R. Salim, I. S. Mustafa, N. N. A. Razak, and Liyana Zahid. 2018. “Effects of Grain Sizes on Rice Husk Ash Composite as Microwave Absorber.” in Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1083. Institute of Physics Publishing. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1083/1/012051

Yakubu, A., Z. A. Bbas, F. Esa, and P. Tohidi. n.d. The Effect of ZnO Nanoparticle Filler on the Attenuation of ZnO/PCL Nanocomposites Using Microstrip Line at Microwave Frequency. www.hanser-elibrary.com.

Zhang, Shan, Chen Ming Liang, Lu Zhou, Juntao Wu, Martin C. Koo, Zongxin Wu, Yun Tian Chen, and Guang Sheng Wang. 2026. “Heterolayered Carbonized MXene/Polyimide Aerogel for Low-Reflection Electromagnetic Interference Shielding and Multi-Spectrum Compatible Protection.” Nano-Micro Letters 18(1). doi:10.1007/s40820-025-02027-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s40820-025-02027-1

التنزيلات

منشور

01-04-2026

إصدار

القسم

العلوم التطبيقية

الفئات

كيفية الاقتباس

عبدالهادي ض. م. . (2026). تأثير أحجام جسيمات الألياف الطبيعية (OPEFB) على خصائص التدريع من التداخل الكهرومغناطيسي ضمن النطاق الترددى (0.01-12 GHZ). مجلة المنتدى الأكاديمي, 10(1), 85-102. https://doi.org/10.59743/jaf.v10i1.908