ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ ГИБРИДНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА ВОЛОКОННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО КОМПОЗИТА

Код статьи
S3034612625110107-1
DOI
10.7868/S3034612625110107
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 44 / Номер выпуска 11
Страницы
89-96
Аннотация
Представлен подход к оценке равномерности распределения высокодисперсного гибридного наполнителя в структуре волокнообразующей полимерной матрицы, основанный на контроле близости зависимости вариации омического электрического сопротивления от расстояния наложения электродов к линейной функции. Выявлено влияние режимов технологических этапов производства ориентированных волокон на упорядочение проводящих кластеров и на обеспечение высокой стабильности электропроводящих свойств ориентированных композиционных волокон.
Ключевые слова
электропроводность электропроводящий полимер монофиламентная нить линейный проводник электрический ток ориентационная вытяжка стабильность электрических свойств омическое электрическое сопротивление
Дата публикации
20.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
44

Библиография

  1. 1. Siping Zh., Ping Zh., Yaoqi X., Jianhua Z., Bo Shi // Inter. J. Heat Mass Transfer. 2018. № 117. P. 358. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.09.067
  2. 2. Kiraly A., Ronkay F. // Polym. Compos. 2013. V. 34. P. 1195. https://doi.org/10.1002/pc.22530
  3. 3. Ngabonziza Y., Li J., Barry C.F. // Acta Mechanica. 2011. № 220. P. 289. https://doi.org/10.1007/s00707-011-0486-y
  4. 4. Иким М.И., Герасимов Г.Н., Громов В.Ф. и др. // Хим. физика. 2017. Т. 36. № 9. С. 74. https://doi.org/10.7868/S0207401X17090035
  5. 5. Ikim M.I, Gerasimov G., Gromov V. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2017. V.11. P. 846. http://dx.doi.org/10.1134/S1990793117050037
  6. 6. Ming Wen, Xiaojie Sun, Lin Su et al. // Polymer. 2012. V. 53. P.1602. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2012.02.003
  7. 7. Маклакова И.А., Гринев В.Г., Кудинова О.И. и др. // Хим. физика. 2018. Т. 37. № 8. С. 13. https://doi.org/10.1134/S0207401X18080137
  8. 8. Maklakova I., Grinev V., Kudinova O. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2018. V. 12. P. 605. https://doi.org/10.1134/S1990793118040280
  9. 9. Назаров В.Г., Нагорнова И.В., Столяров В.А. и др. // Хим. физика. 2018. №. 12. С. 63. https://doi.org/10.1134/S0207401X18110080
  10. 10. Nazarov V., Nagornova I., Stolyarov V. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2018. V. 12. P. 1066. https://doi.org/10.1134/S1990793118060088
  11. 11. Md. Rezaur Rahman, Md. Monimul Huque, Md. Nazrul Islam, Mahbub Hasan // Composites Part A. 2009. V. 40. № 40. P. 511. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2009.01.013
  12. 12. Jonathan N. Coleman, Umar Khan, Werner J. Blau, Yurii K. Gun’ko // Carbon. 2006. V. 44. P. 1624. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2006.02.038
  13. 13. Moskalyuk O.A., Tsobkallo E.S., Yudin V.E., Ivan’kova E.M. // Fibre Chem. 2015. V. 46. P. 293. https://doi.org/10.1007/s10692-015-9608-y
  14. 14. Wang Q.H., Setlur A.A., Lauerhaas J.M. et al. // Appl. Phys. Lett. 1998. V. 72. P. 2912. https://doi.org/10.1063/1.121493
  15. 15. Moskalyuk O.A., Malafeev K.V., Yudin V.E., Kamalov A.M., Ivankova E.M. // Fibre Chem. 2020. V. 52. P. 191. https://doi.org/10.1007/s10692-020-10178-7
  16. 16. Ivan’kova E., Kasatkin I., Moskalyuk O., Yudin V., Kenny J.M. // J. Appl. Polym. Sci. 2015. V. 132. P. 41865. https://doi.org/10.1002/app.41865
  17. 17. Moskalyuk O.A., Tsobkallo E.S., Yudin V.E., Ivan’kova E.M. // Fibre Chem. 2015. V. 46. P. 293. https://doi.org/10.1007/s10692-015-9608-y
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека