Вышедшие номера
Диэлектрические свойства жидкокристаллического азометинового полимера с боковой алкилзамещенной цепью, допированного фуллереном С60
Ковалев Д.С.1, Костромин С.В.1, Musteata V.2, Cozan V.2, Бронников С.В.1
1Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry, Romanian Academy, Ia si, Romania
Email: DiKov11@rambler.ru
Поступила в редакцию: 10 сентября 2015 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2016 г.

Для жидкокристаллического азометинового полимера с боковой цепью, допированного фуллереном С60 в количестве 0.5 wt.%, методом диэлектрической спектроскопии исследованы действительная и мнимая компоненты диэлектрической проницаемости в широком диапазоне температур и частот. Анализ частотной зависимости диэлектрической проницаемости позволил обнаружить релаксационные процессы (alpha, beta1 и beta2) в нанокомпозите, соответствующиe определенным модaм молекулярного движения, и описать их уравнением Аррениуса (beta1- и beta2-процессы) и уравнением Фогеля-Фулчера-Таммана (alpha-процесс). Обнаружен антипластификационный эффект при допировании полимера фуллереном С60, проявляющийся в повышении температуры стеклования нанокомпозита по сравнению с характерной для чистого полимера. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект N 13-03-00033).
  1. M. Okutan, E. Koysal, S.E. San, E. Senturk. J. Non-Cryst. Solids 355, 2674 (2009)
  2. T. Kato, N. Mizoshita, K. Kishimoto. Angew. Chem. Int. Ed. 45, 38 (2005)
  3. H.K. Bisoyi, S. Kumar. Chem. Soc. Rev. 40, 306 (2011)
  4. M. Rahman, W. Lee. J. Phys. D 42, 063 001 (2009)
  5. A. Iwan, D. Sek. Progr. Polym. Sci. 33, 289 (2008)
  6. M.A. Hussein, M.A. Abdel-Rahman, A.M. Asiri, K.A. Alamry, K.I. Aly. Design. Monomers Polym. 15, 431 (2012)
  7. Д.С. Ковалев, С.В. Костромин, V. Musteata, V. Cozan, С.В. Бронников. ФТТ 57, 1635 (2015)
  8. V. Cozan, M. Iftime, I. Sava, S. Bronnikov. High Perform. Polym. 27, 661 (2015)
  9. S. Havriliak, S. Negami. Polymer 8, 161 (1967)
  10. J.F. Mano, J.J. Moura Ramos. Termochim. Acta 323, 65 (1998)
  11. N.A. Nikonorova, T.I. Borisova, E.B. Barmatov, D.A. Pebalk, R.-D. Calleja. Polymer 45, 1555 (2004)
  12. F.R. Colomer, J.M. Duenas, J.L. Ribelles, J.M. Barrales-Rienda, J.M. Ojeda. Macromolecules 26, 155 (1993)
  13. D. Pedrazzoli, A. Dorigato, T. Conti, A. Pegoretti. Express Polym. Lett. 9, 8, 709 (2015)
  14. J.M. Kropka, V.G. Sakai, P.F. Green. Nano Lett. 8, 1061 (2008)
  15. O.A. Al-Hartomy, A.A. Al-Ghamdi, F. Al-Salamy. Int. J. Polym. Sci. 2012, 967 276 (2012)
  16. Y. Chen, J. Zhong, D. Wang, M. Liu, X. Lin. J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 22, 304 (2011)
  17. J.M. Kropka, K.W. Putz, V. Pryamitsyn, V. Ganesan, P.F. Green. Macromolecules 40, 5424 (2007)
  18. A. Sanz, M. Ruppel, J.F. Douglas, J.T. Cabral. J. Phys.: Condens. Matter 20, 10 (2008)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.