Электретный эффект в газонаполненных полимерных материалах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.06, кандидат технических наук Дымова, Мария Алексеевна

  • Дымова, Мария Алексеевна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2011, Казань
  • Специальность ВАК РФ05.17.06
  • Количество страниц 137
Дымова, Мария Алексеевна. Электретный эффект в газонаполненных полимерных материалах: дис. кандидат технических наук: 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов. Казань. 2011. 137 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Дымова, Мария Алексеевна

к - расстояние от игл коронатора до заряжаемых образцов

БУд - удельная поверхность наполнителя

Тс, Тст - температура стеклования тнагр, - время предварительного прогрева образцов

Тнагр - температура предварительного прогрева образцов

Уэ - потенциал поверхности ипол - напряжение поляризации иэ?п - электретная разность потенциалов у - электропроводность

8 - толщина образца ру - удельное объемное электрическое сопротивление рв -удельное поверхностное электрическое сопротивление

N -количество газовых ячеек в единице объема с1ср -средний диаметр газовых ячеек

К - коэффициент растворимости

Р - давление газа растворенного в полимере с - концентрация газа растворенного в полимере

Квсп - коэффициент вспенивания

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Общие сведения об электретах и способы их изготовления. Короноэлектреты. Основные электретные характеристики

1.2 Газонаполненные полимеры

1.2.1 Классификация газонаполненных материалов

1.2.2 Теоретические основы вспенивания полимеров

1.2.3 Основные принципы изготовления газонаполненных полимеров

1.2.4 Вспенивание за счет растворенной в полимере легколетучей жидкости

1.2.5 Вспенивание за счет термического разложения специально вводимых в полимер твердых газообразователей

1.2.6 Методы получения пенопластовых изделий

1.2.7 Особенности и области применения пенопластов

1.3 Электретное состояние в газонаполненных полимерных материалах

1.4 Области применения газонаполненных полимерных электретов

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов», 05.17.06 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Электретный эффект в газонаполненных полимерных материалах»

Актуальность темы. Полимерные электреты проникают во все большие сферы деятельности человека. Наряду с традиционными областями их применения (электрические преобразователи, фильтры и др.) открываются новые направления их использования - медицина, упаковка, биотехнология. В связи с этим Рычковым А.А, Губкиным А.Н., Борисовой М.Э, Койковым С.Н, Zhang X., Sessler G.M., Chen G.-J, Multhaupt G. van Turnhout J., Staal R.E., Wübbenhorst M., de Haan P.H., Xia Z., Künstler W., Wedel A., Danz R. активно ведутся фундаментальные и прикладные исследования, направленные на изучение электретных свойств полимерных материалов и поиск путей их повышения. Большая их часть касается материалов, имеющих гетерогенную структуру с развитой межфазной поверхностью: полимеры с дисперсными наполнителями, слоистые полимеры.

В последнее время наблюдается тенденция использования в качестве электретов полимерные газонаполненные материалы, которые особенно эффективны в сенсорных пьезоэлементах и в фильтрующих системах. В ряде случаев гетерогенные композиции «полимер - газ» превосходят по своим электретным характеристикам обычные полимеры.

Существуют работы Гороховатского Ю.А., Пинчука JI.C., Кравцова А.Г., Гольдаде В.А. по изучению полимерных электретных волокнитов полученных технологией melt blowing, которые условно можно отнести к поропластам. Электреты, созданные на основе волокнитов, превосходят по своим характеристикам простые (невспененные) полимеры.

Однако теоретических обоснований применения подобных материалов не достаточно. Литературные данные по исследованию электретов на основе полимерных газонаполненных материалов встречаются довольно редко. Связь между структурными параметрами пено- и поропластов с их электретными характеристиками не выявлена. Как следствие, нет четко сформулированных способов регулирования электретными характеристиками газонаполненных систем. Можно высказать гипотезу, что улучшенные электретные свойства газонаполненных материалов связаны с увеличением площади поверхности полимера. В этом случае возникает возможность регулирования электретными свойствами газонаполненных полимеров, изменяя их структурные параметры.

Таким образом, целью настоящей работы явилось создание электретов на основе вспененных полимеров с заранее заданными структурными параметрами и электретными свойствами и исследование эффективности их применения.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи;

- создать электреты на основе газонаполненных полиэтилена и полистирола и оценить их электретные свойства;

- изучить структурные параметры вспененных полимеров и оценить возможность управления ими с помощью изменения технологических параметров вспенивания; оценить возможность управления электретными свойствами газонаполненных полистирола и полиэтилена с помощью изменения их структурных параметров;

- обосновать изменение электретных свойств полимеров при вспенивании, используя имеющиеся модели электретного эффекта;

- предложить новую технологию изготовления электретных изделий на основе вспененных полимеров;

- оценить эффективность использования разработанных газонаполненных электретных материалов в традиционных и в новых областях применения.

Научная новизна работы. Обнаружена связь электретных свойств со структурными параметрами газонаполненных полимерных материалов. Показано, что высокие электретные характеристики достигаются у полимерных пенопластов с мелкодисперсными газовыми ячейками.

Показано, что эффективность электретирования вспененных полистирола и полиэтилена выше, чем при наполнении указанных полимеров дисперсными наполнителями.

Показано, что улучшенные электретные свойства газонаполненных материалов обусловлены большей полной площадью поверхности полимера, возникающей при вспенивании, намного превышающей геометрическую.

Предложена физическая модель вспененного полимерного электрета, учитывающая нахождение инжектированных носителей зарядов во внутреннем приповерхностном слое полимера, образованном стенками газовых ячеек.

Практическая ценность работы

Разработана новая технология получения короноэлектретов на основе газонаполненных полимерных материалов. Предложена технология управления электретными характеристиками полистирольных и полиэтиленовых пенопластов через технологические параметры (температуру и время) их вспенивания.

Имеется акт исследований ОАО «Казанский завод синтетического каучука» о том, что электретный газонаполненный материал притягивает и удерживает мелкие пылевые частицы (аэросил), тем самым, предотвращая их попадание на готовую продукцию - силиконовые резиновые смеси.

По результатам работы предложен новый упаковочный материал для сметаны, продлевающий срок ее хранения без ухудшения пищевых и вкусовых характеристик. Эффективность применения активной электретной упаковки на основе вспененного полистирола подтверждена актом лабораторных испытаний ОАО «Вамин Татарстан» «Казанский молочный комбинат»

Апробация работы.

Результаты были апробированы на XIII Всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников и полупроводниковой опто- и наноэлектронике (Санкт-Петербург, 2006), на III Санкт-Петербургской конференции молодых ученых «Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, 2007), на Международной научной студенческой конференции «Научному прогрессу - творчество молодых» (Йошкар-Ола,

2009), на XIII Международной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений» (Казань, 2009), на X Международной конференции молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии» (Казань, 2009), на научных сессиях Казанского государственного технологического университета (Казань, 2007, 2008, 2009), на Международной конференции «Перспективные полимерные композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология». (Саратов,

2010), на XVII Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем» (Уфа, 2010), на Международной конференции «Актуальные проблемы науки о полимерах» (Казань, 2011).

Публикации.

По результатам выполненных исследований опубликовано 4 статьи в журналах рекомендованных ВАК для размещения материалов диссертации, 4 статьи, 4 тезиса, 3 аннотационных сообщений на Международных, Всероссийских и региональных научных конференциях и сессиях.

Благодарность. Автор выражает благодарность проф. Дебердееву Р.Я. за помощь в постановке задачи и обработке результатов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав и выводов и 1 приложения. Работа изложена на 135 страницах, содержит 44 рисунка, 10 таблиц и список литературы из 110 ссылок.

Похожие диссертационные работы по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов», 05.17.06 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Технология и переработка полимеров и композитов», Дымова, Мария Алексеевна

выводы

1. Вспенивание полистирола и полиэтилена приводит к повышению их электретных характеристик в 1,5 - 3 раза.

2. Структурные параметры газонаполненных полимерных материалов влияют на их электретные характеристики. Для достижения высоких электретных свойств необходимо получить полимерный пенопласт с большим количеством мелкодисперсных газовых ячеек.

3. Обнаружено, что введение зародышеобразователя газовой фазы в полиэтилене способно не только регулировать структурными параметрами вспененного полимера, тем самым, изменяя его электретные свойства, но и дополнительно выступать в качестве ловушек инжектированных носителей зарядов, что повышает стабильность электретного состояния полиэтилена.

4. Получение стабильных короноэлектретов на основе вспененных полимеров возможно без их предварительного нагрева, что облегчает процесс электретирования вспененных материалов, снижая энергозатраты, сокращая цикл производства электретов и упрощая аппаратурное оформление.

5. Предложена электретная упаковка для сметаны на основе вспененного полистирола, способная продлевать срок ее хранения. Лабораторные испытания, проведенные на ОАО «Вамин Татарстан» «Казанский молочный комбинат», показали, что вкусовые и пищевые характеристики сметаны, хранящейся в упаковке, обработанной в поле коронного разряда, сохраняются в течение 15 суток.

6. Применение электретного газонаполненного полимерного материала на ОАО «Казанский завод синтетического каучука» показало, что он способен притягивать и удерживать мелкие пылевые частицы (аэросил), тем самым, предотвращая их попадание на готовую продукцию - силиконовые резиновые смеси.

1.5 Заключение

Вспенивание полимеров дает возможность получить материалы с новыми эксплуатационными свойствами. Следует отметить, что газонаполненные короноэлектреты обладают рядом преимуществ в электретных свойствах, по сравнению с простыми полимерами, однако механизмы распределения электретных зарядов в рассмотренных в литературном обзоре не раскрыты, а также не приведены примеры в создании газонаполненных электретов, с определенными заданными свойствами, поэтому нет возможности предсказывать электретные характеристики заранее.

Поэтому исследования газонаполненных полимерных электретов являются новыми, актуальным, и могут способствовать развитию науки в данной области.

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Объекты исследования

В качестве объектов исследования в работе были использованы полистирол ПС (ГОСТ 20282-86), ударопрочный полистирол УПС (ГОСТ 28250-89Е), полиэтилен высокого давления ПЭВД (ГОСТ 16337-77), , легколетучая жидкость - гексан (ГОСТ 68185-69), химический газообразователь - азодикарбонамид (порофор ЧХЗ-21 ТУ113-38-110-91-94 ). Характеристики полимеров и вспенивающих агентов приведены в табл. 2.1 -2.5 [19, 73 -75].

В качестве наполнителя использовали высокодисперсный порошок: диоксид кремния (аэросил) (ГОСТ 14922-77). Характеристики наполнителя приведены в таблице 2.6 [76 - 78].

Характеристики используемых веществ приведены в таблицах 2.1-2.5.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Дымова, Мария Алексеевна, 2011 год

1. Гороховатский Ю.А. Электретный эффект и его применение / Ю.А. Гороховатский // Соросовский образовательный журнал. 1997. №8. С. 92-98

2. Пинчук, Л. С. Электретные материалы в машиностроении / Л. С. Пинчук, В. А. Гольдаде. Гомель: Инфотрибо, 1998. - 288 с.

3. Лущейкин Г. А. Электретный эффект в полимерах. Достижения в получении и применении электретов / Г. А. Лущейкин // Успехи химии. 1983.- № 8. С. 1410-1029.

4. Гриднев, С. А. Диэлектрики с метастабильной электрическойполяризацией / С. А. Гриднев // Соросовский образовательный журнал. 1997. -№5. -С. 105-111.

5. Лущейкин, Г. А. Полимерные электреты / Г. А. Лущейкин. М.:1. Химия, 1984. 184 с.

6. Губкин А. Н. Электреты / А. Н. Губкин. М.: Наука, 1978. -83 с.

7. Галиханов М. Ф. Электреты на основе композиции полиэтилена высокого давления с техническим углеродом / М. Ф. Галиханов, Д. А. Еремеев, Р. Я. Дебердеев // Пластические массы. 2002. - № 10. - С. 26-28.

8. Каган Д.Ф. Многослойные и комбинированные пленочные материалы / Д. Ф. Каган, В. Е. Гуль, Л. Д. Самарина. М.: Химия, 1989. - 274 с.

9. Кравцов А.Г. Полимерные электретные фильтроматериалы для защиты органов дыхания / А.Г. Кравцов, В.А. Гольдаде, C.B. Зотов; под науч. ред. Л.С.

10. Пинчука. Гомель: ИММС НАНБ, 2003. - 204 с.

11. Лущейкин Г. А. Методы исследования электрических свойствполимеров / Г.А. Лущейкин М.: Химия, 1988. - 160 с.

12. Wirgers W. Optimized preparation of elastically soft, higly piezoelectric, cellular ferroelectrets from nonvoided polyethylene terephtalate films) / W.Wirgers, M. Wegener, O.Voronina, L.Zirkel, G.Multhaupt // Adv. Funct. Mater. 2007. № 17- P. 324 329.

13. Борисова М.Э. Электретный эффект в диэлектриках / М.Э. Борисова, С.Н. Койков // Известия ВУЗов. Сер. Физика. 1979. - № 1. - С. 74 - 89.

14. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров. / Б.И. Сажин, A.M. Лобнов, О.С. Романовская и др.; Под ред. Б.И. Сажина. Л.: Химия, 1986. - 224с.

15. Кравцов А.Г. О методах исследования электретного состояния полимерных материалов / А.Г. Кравцов // Пласт, массы. 2000. - № 8. - С. 6-10.

16. Сесслер Г. Электреты / Г. Сесслер; под ред. Сесслера Г. М.: Мир. -1983.-487 с.

17. Гороховатский Ю.А. Основы термодеполяризационного анализа / Ю.А. Гороховатский. М.: Наука, 1981. - 176 с.

18. Гороховатский Ю.А., Бордовский Г.А. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков / Ю.А. Гороховатский, Г.А. Бордовский. М.: Наука, 1991. - 248 с.

19. Заикин А.Е. Основы создания полимерных композиционных материалов: Учеб. пособие /А.Е. Заикин, М.Ф.Галиханов // Казан, гос. технол. ун-т. Казань, 2001. - 140 с. ISBN 5-7882-0185-3

20. Берлин А. А. Химия и технология газонаполненных высокополимеров / А. А. Берлин Ф. А. Шутов. М.: Наука, 1980. - 503 с.

21. Генель С. В. Полимерная тара и упаковка / С. В. Генель. М.: Химия, 1980.-272 с.

22. Künstler W. Piezoelectricity of porous polytetrafluoroethylene single and multiple - film electrets containing high charge densities of both polarities / W. Künstler, Z. Xia, T. Weinhold, A. Pucher, R. Gerhard-Multhaupt // Appl.Phys. -2000.-P. 5-8.

23. Розно А. Г. Заряжение пористых диэлектриков в потоке ионизированного воздуха / А. Г. Розно, В. В. Громов, О. А. Хлебникова // Материалы X Международной конференции «Физика диэлектриков». 2004. -С. 307 - 308.

24. Turnhout van J. Distribution and stability of charges in porous polypropylene films / J. van Turnhout, R.E. Staal, M. Wübbenhorst, P.H. de Haan // Proc. of 10th Int. Symp. on Electrets. Delphi, Greece, 1999. - P. 785-788.

25. Gerhard-Multhaupt R. Porous PTFE space-charge electrets for piezoelectric applications / Gerhard-Multhaupt R., W. Künstler, Т. Corne, A .Pucher,

26. T. Weinhold // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2000. -Vol.7. - №7.-P. 480-488

27. Hu Z. Air-breakdown charging mechanism of fibrous polytetrafluoroethylene films / Z. Hu, H. Seggern // Applied physics letters. 2005 -№ 9. - P.364-369.

28. Montanari G. Electrical measurements for the characterizanion of electrets properties of cellular polymers / G. Montanari // IEEE Transaction on dielectric and electrical insulation. 2003. - Vol.10. - №10- P. 615 - 622.

29. Chen G.-J. Charge dynamic characteristics in corona charged polytetrafluoroethylene film electrets / G.-J. Chen, H.-M. Xiao, C.-F. Zhu // J. Zhejiang Univ. SCI.-2004.-№5. -P. 923-927

30. Nakayama M. Piezoelectricity of ferroelectret porous thin film / M. Nakayama, Y. Uenaka, S. Kataoka, Y. Oda, K. Yamamoto, Y. Tajitsu // Japanese journal Applied physics letters. 2009. - № 48- P. 250 -256.

31. Wegener M. Porous PTFE electrets films: porosity and time dependent charging behavior of the free surface / M.Wegener, W. Wirgers, B. Tiersch // Journal Porous mater. 2005. - № 48- P. 388 -394.

32. Kacprzyk R. Polarization of porous PE foil / R. Kacprzyk // Proc. of 11th Int. Symp. on Electrets. Melbourne, Australia, 2002. - P. 207-210.

33. Neugscywandtner G.S. Large and broadband piezoelectricity in smart polymer foam space - charge electrets / G.S. Neugscywandtner, R. Schwodiauer, M. Vieytes, S. Bauer - Gogones, J. Hillenbrand, R. Kressman, G.M. Sessler, M.

34. Paajanen, J. Lekkala // Applied physics letters. 2000. - Vol.77. - №23. - P.3827-3829.

35. Хлебникова О. А. Электризация пористых полимеров/ О.А.Хлебникова, А.А. Ходяков, В. В. Громов // Материалы X Международной конференции «Физика диэлектриков». 2004. - С. 382-383.

36. Hillenbrand J. Piezoelectricity of cellular and porous polymer electrets / J. Hillenbrand, Z. Xia, X. Zhang, G.M. Sessler // 2th ISE. 2002. - P. 46-49.

37. Behreendt B.N. Piezoelectricity of cellular polypropylene films expanded by ea dichlormethane evaporation process / B.N. Behreendt, Z. Xia, B. Bergmann, G. Multhaupt, G.M. Sessler // Advanced engineering materials.- 2008. № 10. - P. 120 -125.

38. Wegener M. Microstorms in cellular polymers: a route to soft piezoelectric transducer materials with engineered macroscopic dipoles / M. Wegener, S. Bauer // ChemPhysChem. 2005. - № 6. - P. 1014-1025.

39. Пинчук, JI. С. Электретный эффект при диспергировании расплава полиэтилена / JL С. Пинчук, А. Г. Кравцов, Ю. В. Громыко // Высокомолек. соед. Сер. Б. - 1997. - Т. 39. - № 4. - С. 731-733.

40. Свириденок, А. И. Особенности технологической электризации полиэтиленовых волокон волокнисто-пористых материалов / А. И. Свириденок, Т. И. Ковалевская, А. Г. Кравцов // Доклады НАН Беларусии. 2001. - № 1. - С. 124-127.

41. Гольдаде В.А. Полимерные волокнистые melt-blown материалы / В.А. Гольдаде, А.В. Макаревич, Л.С. Пинчук, А.В. Сиканевич, А.И. Чернорубашкин. Гомель: ИММС НАНБ, 2000. - 260 с.

42. Кравцов А.Г. Способ анализа структуры и свойств регенерированных полимерных волокнистых фильтроматериалов для тонкой очистки воздуха / А.Г. Кравцов // Материаловедение. 2001. - № 4. - С. 47-51.

43. Гороховатский Ю.А. Электретный эффект волокнистых полимерных материалов / Ю.А. Гороховатский, О.В.Кувшинова, А.А. Рычков, Д.Э. Темнов

44. Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена: Естественные и точные науки: Научный журнал. СПб. - 2002. - № 2 (4). - С. 33-46.

45. Пинчук JI.C. Электретный эффект при диспергировании расплава полиэтилена / Л.С. Пинчук, А.Г. Кравцов, Ю.В. Громыко // Высокомолек. соед. Сер. Б. - 1997. - Т. 39. - № 4. - С. 731-733.

46. Свириденок А.И. Особенности технологической электретизации полиэтиленовых волокон и волокнисто пористых материалов / А.И. Свириденок, Т.И. Ковалевская, А.Г. Кравцов // Доклады НАН Беларуси. -2001.-Т. 45.-№ 1.-С. 124-127.

47. Гольдаде В.А. Исследование электретного состояния волокнитов на основе полиэтилена методами термоактивационной спектроскопии / В.А. Гольдаде, А.Г. Кравцов, Ю.А. Гороховатский, Д.Э. Темнов, О.В. Кувшинова //

48. Материаловедение. 2001. - № 8. - С. 7-11.

49. Кравцов А. Г. Особенности электретного состояния melt-spun и melt-blown волокнистых материалов из полипропилена / А.Г. Кравцов, С.В. Зотов, Г. Брюниг // Механика композитных материалов. 2000. - Т. 36. - № 6. - С. 819830.

50. Кравцов А.Г. Оптимизация электретного состояния полимерных волокон / А.Г. Кравцов, В.А. Гольдаде // Химические волокна. 2001. - № 3. -С. 24-27.

51. Кравцов А.Г. Анализ поляризационного состояния melt-spun волокон из полипропилена / А.Г. Кравцов, Г. Брюниг, С.В. Зотов // Материалы. Технологии. Инструменты. 1999. - № 3. - С. 55-59.

52. Кравцов А.Г. Электретный эффект в волокнах на основе полипропилена, обработанных коронным разрядом / А.Г. Кравцов, Н. Brünig // Высокомолек. соед. Сер. Б. - 2000. - Т. 42. - № 6. - С. 1074-1077.

53. Свириденок А.И. Структурно зарядовые корреляции в полиэтиленовых волокнах / А.И. Свириденок, Т.И. Ковалевская, В.А. Лиопо, В.В. Война, А.Г. Кравцов, А.Э. Сечко // Доклады HAH Беларуси. - 2001. - Т.45.-№4.-С. 115-118.

54. Кравцов А.Г. Оптимизация электретного состояния полимерных волокон / А.Г. Кравцов, В.А. Гольдаде // Химические волокна. №3. 2001г.

55. Кожевникова Н.О. О природе электретного состояния в тонких пленках и волокнитах на основе полипропилена / Н.О. Кожевникова, И.Ю. Гороховатский // Материаловедение. 2005. - № 1. - С. 10-18.

56. Гороховатский Ю.А. Электретные свойства полимерных волокнистых материалов на основе полипропилена / Ю.А. Гороховатский, Д.Э. Темнов // Перспективные материалы. 2006. - № 1. - С. 68-72.

57. Jain V. Air gap thermally stimulated discharge current on unstretched and stretched polypropylene film thermoelectret / V. Jain, A. Mittal, N. Chand, S.A.R. Hashmi, J.M. Keller // J. of Materials Sci. Lett. 2000. - V. 19. - P. 523-527.

58. Jain V., Mittal A. Charge storage studies of unstretched and stretched polypropylene film electrets using short circuit TSDC technique / V. Jain, A. Mittal // J. of Materials Sci. Lett. 2000. - V. 19. - P. 1991-1994.

59. Гольдаде В.А. Электретные композитные материалы на основе полимеров: основные свойства и новые области применения / В.А. Гольдаде // Механика композитных материалов. 1998. - Т. 34. - № 2. - С. 153-162.

60. Рынков А.А. Электретный эффект в структурах полимер-металл / А.А. Рынков, В.Г. Бойцов: Монография. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. -2000. - 250 с.

61. Макаревич А.В. Электрические поля и электроактивные материалы в биотехнологии и медицине / А.В. Макаревич, JI.C. Пинчук, В.А. Гольдаде

62. Гомель: ИММС НАНБ, 1998. 106 с.

63. Дубкова В.И. Пьезоэлектрический эффект в композиционных имплантантах, предназначенных для замещения костной ткани / В.И. Дубкова,

64. B.И. Алексеенко, О.П. Чудаков, А.В. Глинник, О.И. Маевская // Инж.-физический журн. 1999. - Т. 72. - № 5. - С. 1008-1014.

65. Xia Z. Influens of charging conditions of porous polytetrafluoroethylene (PTFE) film electrets on the permeability of membranes / Z. Xia, A. Buchtemsnn, R. Danz, A. Wedel, J. Juan // 2th ISE. 2002.- P. 203-206.

66. Кочервинский, В. В. Электретное состояние в пористых полимерных мембранах и его влияние на процессы удерживания полиэлектролитов / В. В. Кочервинский, Г. А. Воробьева, В. М. Шкинев // ЖПХ. 1995. - Т. 68. - № 4.1. C. 1111-1115.

67. Nifuku М. A study to develop environmentally acceptable electret filter / M. Nifuku, A. Kisiel, G. Hajos, N. Kogure, C. Kanaoka, S. Sato, S. Asada // Proc. of 10th Int. Symp. on Electrets. Delphi, Greece, 1999. - P. 739-742.

68. Кравцов А.Г. Особенности проявления электретного заряда melt-blown материалов в жидкостях / А.Г. Кравцов, В.А. Гольдаде, М.Н.

69. Андрианчиков, C.B. Зотов // Материалы X Междунар. конф. «Физика диэлектриков». СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. - С. 299-302.

70. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко и др.: Уч.-справ. пос. СПб.: Профессия, 2003. 240 с.

71. Макаров В. Г. Промышленные термопласты / В. Г. Макаров, В.Б. Коптенармусов: Справочник М.: AHO Химия, КолосС, - 2003. - 208 с.

72. Катаева В.М. Справочник по пластическим массам / Под ред. В.М. Катаева, В.А. Попова, Б.И. Сажина. Изд. 2-е. В двух томах. Т. 1. /. - М.: Химия, 1975.-448 с.

73. Каца Г.С. Наполнители для полимерных композиционных матералов / Под ред. Г.С. Каца, Д.В. Милевски. М.: Химия, 1981 - 736 с.

74. Беленький Е.Ф. Химия и технология пигментов / Е.Ф. Беленький, И.В. Рискин Л.: Химия, 1974. - 656 с.

75. Лайнс М. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы / М. Лайнс,

76. A. Гласс М.: Мир. - 1981. - 736 с.

77. Галиханов М. Ф. Электрические свойства полимерных пленочных материалов для тары и упаковки: метод, указ. / Сост. М. Ф. Галиханов, Л. А. Бударина; Казан, гос.технол. ун-т. Казань, 2000. - 20 с.

78. Gerhard-Multhaupt R. Voided polymer electrets New materials, new challenges, new chances / R. Gerhard-Multhaupt // Proc. of 11th Int. Symp. on Electrets. - Melbourne, Australia, 2002. - P. 36-45.

79. Кравцов А.Г. Полимерные волокнистые фильтрующие материалы -источники магнитного поля / А.Г. Кравцов // Весщ НАНБ. Серыя ф1зжа-тэхшчных навук. 2000. - № 1. - С. 11-15.

80. Кравцов А.Г., Гольдаде В.А. Взаимосвязь электретных и магнитных свойств в полимерных композитных волокнистых материалах / А.Г. Кравцов,

81. B.А. Гольдаде // Материалы Международной научно-технической конференции «Полиматериалы-2001 ». М., 2001. - С. 197-200

82. Реутов O.A., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия: Учебник / O.A. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин М.: Изд-во МГУ,1999.-560с.

83. Галиханов М.Ф. Полимерные композиционные короноэлектреты / М.Ф. Галиханов // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, Казань-2008 С.398.

84. Галиханов М.Ф. Электретные свойства смесей полипропилена и полистирола / М.Ф. Галиханов, Т.А. Лучихина, М.А. Дымова (М.А. Миловидова), Р.Я. Дебердеев // Материаловедение. 2007. - № 11. - С. 34 - 39.

85. Дымова М.А., Галиханов М.Ф., Дебердеев Р.Я. Определение причин изменения электретных свойств полимеров при вспенивании / М.А. Дымова, М.Ф. Галиханов, Р.Я. Дебердеев // Вестник Казанского технологического университета. 2010. - №6. - С. 95 - 97.

86. Галиханов М.Ф. Исследование электретных свойств вспененного полистирола / Галиханов М.Ф., М.А. Дымова, Р.Я. Дебердеев, A.A. Муслимова // Журнал пластические массы. 2011.- №4.- С. 5 - 7.

87. Дымова М.А. Влияние зародышеобразователя газовой фазы на электретные свойства вспененного полиэтилена / М.А. Дымова, М.Ф. Галиханов, Р.Я. Дебердеев // Вестник Казанского технологического университета. 2011. - №3. - С. 73 - 76.

88. Дымова М.А. Роль структуры пенопласта в проявлении в нем электретного эффекта / М.А. Дымова, М.Ф. Галиханов, Р.Я. Дебердеев // Доклады международной конференции «Композит -2010». 2010г. - С. 191 -193.

89. Дымова М.А. Причины изменения электретных характеристик полимеров при вспенивании / М.А. Дымова, И.А. Жигаева, М.Ф. Галиханов, Р.Я. Дебердеев // Структура и динамика молекулярных систем: Сб.статей. Вып.ХУП, 4.1. Уфа: ИФМК УНЦ РАН. - 2010. - С. 61 - 64.

90. Бударина Л.А. Электрические свойства полимерных пленочных материалов для тары и упаковки / Л.А. Бударина, М.Ф. Галиханов:

91. Методические указания к лабораторным работам. // Казань.: Казан, гос. технол. ун-т. 2000. - 20 с.

92. Громов В.В. Влияние электрического поля на физико-химические процессы / В.В. Громов // Журн. физ. химии. 1999. - Т. 73. - № 10. - С. 1789 -1795.

93. Повстугар В.И. Строение и свойства поверхности полимерных материалов / В.И. Повстугар, В.И. Колодов, С.С. Михайлова М.: Химия, 1988. -192 с.

94. Рычков A.A. Механизмы и модели электретного эффекта в неполярных полимерах / A.A. Рычков, Д.А. Рычков // Известия российского госудврственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. - № 95.-С. 47-59.

95. Zhang H. The effect of inorganic filler on charging properties of low density polyethylene / H. Zhang, Q. Yang, W. Wang, Q. Lei // Proc. of 9th Int. Symp. on Electrets. Shanghai, China. - 1996. - P. 323 - 326.

96. Вертячих И.М. Влияние наполнителей на величину электретного заряда полимерных материалов / И.М. Вертячих, JI.C. Пинчук, Е.А. Цветкова // Высокомолек. соед. Сер. Б. - 1987. - Т. 29. - № 6. - С. 460 - 463.

97. Галиханов М.Ф. Влияние полимерного наполнителя на электретные свойства полиэтилена / М.Ф. Галиханов // Материаловедение. 2004. - № 12. -С. 47-50.

98. Никольский Б.П. Справочник химика / Под ред. Б.П. Никольского.

99. Л.: Химия, 1971. Т. 1. - с. - 328.

100. Борисова А.Н. Влияние условий поляризации на свойства полиэтиленовых короноэлектретов / А.Н. Борисова, М.Ф. Галиханов, Р.Я. Дебердеев // Доклады Международной конференции «Композит-2004».1. Саратов, 2004.-С. 18-21.

101. Галиханов М.Ф. Короноэлектреты на основе полиэтилена и сополимеров этилена с винилацетатом / М.Ф. Галиханов, J1.A. Бударина //

102. Пласт, массы. 2002. - № 1. - С. 40 - 42.

103. Галиханов М.Ф. Влияние диоксида кремния на электретные свойства полистирола / М.Ф. Галиханов, Д.А. Еремеев, Р.Я. Дебердеев // Вестник Каз.технол. ун-та. 2002. - № 1 - 2. - С. 181 - 186.

104. Галиханов М.Ф. Влияние наполнителя на электретный эффект в полистироле / М.Ф. Галиханов, Д.А. Еремеев, Р.Я. Дебердеев // Вопросыматериаловедения. 2003. - № 2. - С. 32-38.

105. Кравцов А.Г. Исследование электретного заряда в полимерах (обзор). 1. Методы термостимулирования / А.Г. Кравцов // Материалы. Технологии.

106. Инструменты. 2000. - Т. 5. - № 1. - С. 86-91.

107. Гороховатский Ю.А. Релаксация электретного состояния в полимерных волокнитах на основе полиэтилена / Ю.А. Гороховатский, О.В. Кужельная // Материалы X Междунар. конф. «Физика диэлектриков». СПб:

108. Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. С. 84 - 86.

109. Габайдуллин М.Р. Придание электретных свойств покрытиям из порошкового полиэтилена / М.Р. Габайдуллин // Автореферат дисс. канд. техн. наук. Казань.: КГТУ, 1995. - 14 с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.