Вышедшие номера
Новый композитный пьезоактивный материал для аддитивных технологий на основе стереолитографии
Министерство науки и высшего образования РФ , Государственное задание в сфере научной деятельности, FENW-2023-0010/ГЗ0110/23-11-ИФ
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation , State task in the field of scientific activity, FENW-2023-0010/GZ0110/23-11-IF
Макарьев Д.И. 1, Швецова Н.А. 1, Юдин А.В. 2
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
2Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
Email: dmakarev@rambler.ru
Поступила в редакцию: 19 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 18 апреля 2025 г.
Принята к печати: 21 апреля 2025 г.
Выставление онлайн: 23 июня 2025 г.

Разработан новый пьезоактивный материал на основе композита полимер-пористая пьезокерамика, в котором в качестве полимера использовалась смола, отверждающаяся под воздействием ультрафиолета. Материал обладает высокими значениями продольного пьезомодуля и пригоден для использования в качестве рабочего материала при изготовлении активных элементов по технологии ультрафиолетовой стереолитографии. Приведены результаты исследования электромеханических свойств материала. Ключевые слова: пьезоактивный композит, пьезокерамика, полимер, аддитивные технологии.
  1. И.В. Шишковский, Основы аддитивных технологий высокого разрешения (Питер, СПб., 2016)
  2. E. Venkatragavaraj, B. Satish, P.R. Vinod, M.S. Vijaya, J. Phys. D, 34 (4), 487 (2001). DOI: 10.1088/0022-3727/34/4/308
  3. H. Kim, T. Fernando, M. Li, Y. Lin, T.-L.B. Tseng, J. Compos. Mater., 52 (2), 197 (2018). DOI: 10.1177/0021998317704709
  4. R.J. Smith, M. Hirsch, R. Patel, W. Li, A.T. Clare, S.D. Sharples, J. Mater. Proc. Technol., 236, 93 (2016). DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2016.05.005
  5. D.I. Makarev, A.N. Rybyanets, J. Nano- Electron. Phys., 8 (4), 04089 (2016). DOI: 10.21272/jnep.8(4(2)).04089
  6. Д.И. Макарьев, А.Н. Рыбянец, Г.М. Маяк, Письма в ЖТФ, 41 (7), 22 (2015). DOI: 10.1134/S1063785015040124 [D.I. Makarev, A.N. Rybyanets, G.M. Mayak, Tech. Phys. Lett., 41 (4), 317 (2015). DOI: 10.1134/S1063785015040124]
  7. K. Kim, W. Zhu, X. Qu, C. Aaronson, W.R. McCall, S. Chen, D.J. Sirbuly, ACS Nano, 8 (10), 9799 (2014). DOI: 10.1021/nn503268f
  8. A. Newton, Advances in porous ceramics (Nova Science Publ. Inc., N.Y., 2017)
  9. A.N. Rybyanets, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 58, 1492 (2011). DOI: 10.1109/TUFFC.2011.1968
  10. И.А. Глозман, Пьезокерамика (Энергия, М., 1967)
  11. Q. Du, C. Zhang, C.-L. Liu, W. Zhou, F. Zeng, K. Li, K. Zou, G. Fan, Sh. Jiang, Q. Fu, J.-M. Wu, G. Zhang, Addit. Manuf., 66 (11), 103454 (2023). DOI: 10.1016/j.addma.2023.103454
  12. А.В. Юдин, Ю.И. Юрасов, П.С. Пляка, М.И. Толстунов, О.А. Беляк, Изв. ЮФУ. Технические науки, N 6, 280 (2024). DOI: 10.18522/2311-3103-2024-6-280-291