LASER MODIFICATION OF BASALT TEXTILE MATERIALS FOR FUNCTIONAL APPLICATIONS IN LIGHT INDUSTRY

Authors

  • Maria Ivanovna Markevich

    Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus

  • Dauranbek Jadigerovich Asanov

    Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz image/svg+xml

Keywords: laser processing, basalt fibers, textile materials, surface morphology, thermophysical degradation, light industry

Abstract

The article The effect of laser radiation on basalt fabric TBK-100 was investigated in order to develop regimes for its controlled modification. The treatment was carried out at energy inputs of 60-240 J with a fixed exposure time. The surface morphology and elemental composition of the samples before and after laser treatment were studied using scanning electron microscopy and energy-dispersive microanalysis. It was established that when the threshold energy input is exceeded, intensive melting of the fibers occurs with the formation of through holes with a diameter of about 450 µm; the damage mechanism is of a thermophysical nature. The obtained results demonstrate the prospects of laser perforation of basalt fabrics for producing functional materials with controlled permeability.

References

1. Давыдова И.Ф., Ковун Н.С., Шведов Е.П. Базальтопластики для работ при повышенных температурах. // Все материалы. Энциклопедический справочник. – ВИАМ. №6, 2012.

2. Отмахов В.И., Варламов Н.В., Мананков А.Н., Лапова Т.В. Физико-химические исследования тектитов в интересах космического мониторинга. // Известия томского политехнического университета. Т. 309, №5, 2006. – С. 40-44.

3. Ates A.O., Durmuş G., Ilki A. Tensile and flexural behaviors of basalt textile reinforced sprayed glass fiber mortar composites. // Materials. Т. 16, №12, 2023. – P. 4251.

4. Tugan A., Durur G., Hasçelik B. Investigation of performance characteristics of carbon, glass, basalt hybrid woven fabrics. // Journal of Textiles and Engineer. Т.32, №138, 2025. – P. 116-127.

5. Vashishtha A., Sharma D. Mechanical performance of basalt and glass woven composites. // Tekstil ve Mühendis. Т. 31, №134, 2024. – P. 88-98.

6. Казакова М.Н., Эминов А.А., Шокосимов И.К. Химико-минералогическое исследование базальта и серпентина для получения минерального волокна. // Стекло и керамика. №4, 2023. – С. 40-45.

7. Матчонова Н.Н. Структура базальтового волокна. // Замонавий тадқиқотлар, инновациялар, техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари. №1, 2022. – С. 112-116.

8. Абдиев Ю.А., Сафаров О.М. Базальтовое волокно: основные понятия и области применения. // Web of Scientist: International Scientific Research Journal, Т. 3, №5, 2022. – P. 77-83.

9. Markevich M.I., Kamalov A.B., Asanov D.J., Esbergenov D.M., Kazakbaeva M.A. East Eur. J. Phys. 2, 394, 2024.

10. Анисович А.Г., Маркевич М.И., Журавлева В.И., Асанов Д.Ж., Камалов А.Б. Диагностика наночастиц, полученных методом лазерной абляции. // Научно-практический журнал. Неразрушающий контроль и диагностика. №1, 2022. – С. 12-16.

11. Ласковнев А.П., Маркевич М.И., Малышко А.Н., Журавлева В.И., Асанов Д.Ж. Абляционное формирование наночастиц в водной среде из мишени силумина. // Электроника плюс. Научно-практическое издание: №1, 2022. – С. 49-52.