Формула
1. Способ получения керамики Fe:BN, включающий:
- смешивание нано- или микрочастиц железа (Fe), (синтезированных из пентакарбонилжелеза Fe(CO)5), с гексагональным нитридом бора (h-BN);
- уплотнение порошка в виде гранул при комнатной температуре и низком давлении;
- размещение гранул в контейнере (СаСО3) с графитовым нагревателем;
- спекание гранул (давление от атмосферного давления до 8 ГПа, температура от комнатной температуры до 2000°C);
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что частицы железного порошка или порошка на основе железа равномерно распределены в среде h-BN и формируют структуру ядро-оболочка, в которой ядром являются частицы железа или частицы на основе железа, а оболочка состоит из слоя h-BN.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что железный порошок или порошок на основе железа растирают с h-BN по меньшей мере в течение часа.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что холодное прессование гранул осуществляется при комнатной температуре.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что холодное прессование гранул осуществляется под давлением от 0,1 до 0,2 ГПа.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что керамика спекается при температуре от комнатной температуры до 2000°C.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что керамика спекается при давлении от 0,1 до 8 ГПа.
8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что слой (оболочка) h-BN предупреждает окисление (коррозию) железных частиц или частиц на основе железа.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что слой (оболочка) h-BN эффективно разделяет железные частицы или частицы на основе железа.
10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система Fe:BN обладает диамагнитными и диэлектрическими свойствами в переменном поле свыше 1 МГц.
11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система Fe:BN обладает метаматериальными свойствами в диапазоне частот от 1 МГц до 1 ГГц.
12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что полученная система Fe:BN в диапазоне частот от 1 МГц до 1 ГГц имеет отрицательное значение комплексной магнитной проницаемости и комплексной диэлектрической проницаемости.
13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система Fe:BN в диапазоне частот от 1 МГц до 1 ГГц имеет отрицательный коэффициент преломления.
14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для системы Fe:BN свойства, описанные в пп. 10-13, могут распространяться на более низкие и более высокие частоты после изменения условий процесса (т.е. время растирания, температура и давление спекания) или изменения соотношения Fe - h-BN.
15. Способ по п. 1, отличающийся тем, что система Fe:BN свыше 1 МГц имеет отрицательные электромагнитные потери, что позволяет производить энергию, работающую как электромагнитный усилитель.