Показать сокращенную информацию
Электрофизические характеристики полимерного композита на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с наночастицами CuO
Автор | Федоров, Л. Ю. | ru_RU |
Автор | Дрокин, Н. А. | ru_RU |
Автор | Карпов, И. В. | ru_RU |
Автор | Ушаков, А. В. | ru_RU |
Автор | Fedorov, Leonid Yu. | en |
Автор | Drokin, Nikolay A. | en |
Автор | Karpov, Igor V. | en |
Автор | Ushakov, Anatoly V. | en |
Дата внесения | 2022-12-01T07:57:05Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2022-12-01T07:57:05Z | |
Дата публикации | 2022-11 | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/149726 | |
Аннотация | Методом импедансной спектроскопии исследованы электрофизические свойства композитного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с ограниченной массовой концентрацией 0,5 мас.% оксида меди CuO в диапазоне частот от 102 до 108 Гц. Предполагается, что введение в состав полимера малых концентраций наночастиц способствует более равномерному их осаждению на поверхностях полимерных гранул. Это позволяет в процессе тестирования таких образцов выявить наиболее вероятные механизмы их поляризации и протекания электрического тока в относительно однородном ансамбле наночастиц в полимерной матрице. Установлено, что внедряемые в полимерную матрицу наночастицы незначительно влияют на процессы электрической поляризации, но приводят к появлению частотно-зависимой проводимости в широком диапазоне частот. Этот процесс сопровождается существенным возрастанием диэлектрических потерь. Электрофизические характеристики полученных композитов обсуждаются с учётом переноса электрических зарядов (ионов или электронов) как по внутренней, так и по поверхностной структуре наночастиц CuO | ru_RU |
Аннотация | The electrophysical properties of a composite material based on ultrahigh molecular weight polyethylene with a limited mass concentration of 0.5 wt% copper oxide CuO in the frequency range from 102 to 108 Hz were studied by impedance spectroscopy. It is assumed that the introduction of low concentrations of nanoparticles into the polymer composition contributes to their more uniform deposition on the surfaces of polymer granules. This makes it possible to reveal the most probable mechanisms of their polarization and the flow of electric current in a relatively homogeneous ensemble of nanoparticles in a polymer matrix during testing of such samples. It has been established that nanoparticles introduced into the polymer matrix have little effect on the processes of electric polarization, but lead to the appearance of frequency-dependent conductivity in a wide frequency range. This process is accompanied by a significant increase in dielectric losses. The electrophysical characteristics of the resulting composites are discussed taking into account the transfer of electric charges (ions or electrons) both along the internal and surface structures of CuO nanoparticles | en |
Язык | ru | ru_RU |
Издатель | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University | en |
Тема | вакуумный д уговой разряд | ru_RU |
Тема | нанокомпозиты | ru_RU |
Тема | оксид меди | ru_RU |
Тема | импеданс | ru_RU |
Тема | диэлектрические свойства | ru_RU |
Тема | vacuum arc discharge | en |
Тема | nanocomposites | en |
Тема | copper oxide | en |
Тема | impedance | en |
Тема | dielectric properties | en |
Название | Электрофизические характеристики полимерного композита на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с наночастицами CuO | ru_RU |
Альтернативное название | Electrophysical Characteristics of a Polymer Composite Based on Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene with CuO Nanoparticles | en |
Тип | Journal Article | ru_RU |
Контакты автора | Федоров, Л. Ю.: Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярск; Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярск | ru_RU |
Контакты автора | Дрокин, Н. А.: Институт физики им. Л. В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН Российская Федерация, Красноярск | ru_RU |
Контакты автора | Карпов, И. В.: Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярск; Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярск | ru_RU |
Контакты автора | Ушаков, А. В.: Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярск; Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярск | ru_RU |
Контакты автора | Fedorov, Leonid Yu.: Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federation; Federal Research Center Krasnoyarsk “Scientific Center of the SB RAS ” Krasnoyarsk, Russian Federation; 1401-87@mail.ru | en |
Контакты автора | Drokin, Nikolay A.: Kirensky Institute of Physics Federal Research Center KSC, SB RAS Krasnoyarsk, Russian Federation | en |
Контакты автора | Karpov, Igor V.: Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federation; Federal Research Center Krasnoyarsk “Scientific Center of the SB RAS ” Krasnoyarsk, Russian Federation | en |
Контакты автора | Ushakov, Anatoly V.: Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federation; Federal Research Center Krasnoyarsk “Scientific Center of the SB RAS ” Krasnoyarsk, Russian Federation | en |
Страницы | 802–811 | ru_RU |
DOI | 10.17516/1999-494X‑0437 | |
Журнал | Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 2022; Журнал Сибирского федерального университета 2022 15 (7) | en |