Электронный транспорт при импульсном механическом воздействии на композиции полилактида и восстановленного оксида графена

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Двумя независимыми методами в твердой фазе под действием сдвиговых деформаций и жидкофазным методом в хлороформе получены композиции полилактид–восстановленный оксид графена разного состава. Обнаружен эффект изменения частоты механически активированного тока, заключающийся в том, что импульсы электрического тока, возникающие при быстром разрушении типа реологического взрыва, отличаются по частотным характеристикам для полилактида и его композиций с восстановленным оксидом графена. Продемонстрировано различие релаксационных характеристик их частотных спектров, соответствующих наблюдаемым процессам переноса заряда.

Об авторах

А. И. Александров

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук

Email: shev@ispm.ru
Россия, 117393 Москва, ул. Профсоюзная, 70

В. В. Ткачев

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук

Email: shev@ispm.ru
Россия, 117393 Москва, ул. Профсоюзная, 70

В. Г. Шевченко

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: shev@ispm.ru
Россия, 117393 Москва, ул. Профсоюзная, 70

А. Н. Озерин

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук

Email: shev@ispm.ru
Россия, 117393 Москва, ул. Профсоюзная, 70

С. З. Роговина

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

Email: shev@ispm.ru
Россия, 119991 Москва, ул. Косыгина, 4

А. А. Берлин

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

Email: shev@ispm.ru
Россия, 119991 Москва, ул. Косыгина, 4

Список литературы

  1. Chen Y., Geever L., Killion J., Lions J. // Polym. Plast. Tecnol. Eng. 2016. V. 55. P. 1057.
  2. Shetty S., Shetty N. // Mater. Res. Exp. 2019. V. 6. Р. 1120202.
  3. Novoselov K.S., Geim A.K. // Science. 2004. V. 306. P. 666.
  4. Castro Neto A.N., Guinea F., Peres M.M., Novo selov K.S., Geim A.K. // Rev. Mod. Phys. 2009. V. 81. P. 109.
  5. Ivanovskii A.I. // Russ. Chem. Rev. 2012. V. 81. P. 1.
  6. Rogovina S.Z., Gasymov M.M., Lomakin S.M., Kuznetsova O.P., Ermolaev I.M., Shevchenko V.G., Shapagin V.A., Arbuzov A.A. // Mechan. Comp. Mater. 2023. V. 58. № 6. P. 845.
  7. Iwashita N., Park C.R., Fujimoto H., Shiraishi M., Inagaki M. // Carbon. 2004. V. 42. № 4. P. 701.
  8. Aleksandrov A.I., Shevchenko V.G., Klyamkina A.N., Nedorezova P.M., Ozerin A.N. // Dokl. Phys. Chem. 2022. V. 502. Part 2. P. 19.
  9. Broadband Dielectric Spectroscopy / Eds by F. Kremer, A. Schönhals. Berlin: Springer Int. Publ., 2003. Р. 48.
  10. Havriliak S., Negami S.A. // Polymer. 1967. V. 8. P. 161.
  11. Brizzolara D., Cantow H.J., Diederichs K., Keller E., Domb A.J. // Macromolecules. 1996. V. 29. P. 191.
  12. Aleksandrov A.I., Aleksandrov I.A., Shevchenko V.G., Ozerin A.N. // Chinese J. Polym. Sci. 2020. V. 39. P. 601.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2024