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 Доступ платный или 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.

Полный текст

Доступ закрыт

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
2. Рис. 1. Экспериментальная установка.

Скачать (93KB)
3. Рис. 2. Частотные спектры электромагнитного импульса при механическом воздействии на ПЛА (1) и композиты ПЛА‒ВОГ с содержанием последнего 0.25 (2) и 15 мас. % (3). Цветные рисунки можно посмотреть в электронной версии.

Скачать (118KB)
4. Рис. 3. Частотные спектры электромагнитного импульса ПЛА (a), композитов ПЛА‒ВОГ с содержанием последнего 0.25 (б) и 15 мас. % (в), а также функции распределения времен релаксации для полос радиочастотного излучения композита ПЛА‒ВОГ (г) с содержанием последнего 0 (1), 0.25 (2) и 15 мас. % (3).

Скачать (428KB)
5. Рис. 4. Дифрактограммы ПЛА (a, г) и композиций ПЛА‒ВОГ с содержанием последнего 0.25 (б, д) и 15 мас. % (в, е) до (а–в) и после импульса упругих волн (г–е).

Скачать (314KB)
6. Рис. 5. Зависимость проводимости исследованных композитов ПЛА‒ВОГ с содержанием последнего 15 (1) и 0.25 мас. % (2) от частоты.

Скачать (129KB)

© Российская академия наук, 2024