Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)
Физическое материаловедение
Электрофизические и механические свойства композита с повышенной диэлектрической проницаемостью на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, модифицированного углеродными нанотрубками
Аннотация:
Получен композит на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с добавкой 1 wt.% многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) с повышенной диэлектрической проницаемостью (ε = 4.5), низкими диэлектрическими потерями (tgδ = 10−2) в диапазоне частот от 100 Hz до 100 MHz, и изучены его основные механические характеристики. Материал имеет сниженную прочность при разрыве 22 MPa, высокое относительное удлинение до разрыва 700% и стойкость к истиранию на 37% выше, чем у чистого СВМПЭ. На основе результатов рентгенофазового анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии показано, что изменения механических свойств композита обусловлены изменениями в структуре полимерной матрицы, происходящими вследствие воздействия высокоинтенсивного ультразвукового излучения, применяемого в процессе введения МУНТ в полимер.
Образец цитирования:
И. А. Маркевич, Г. Е. Селютин, Н. А. Дрокин, А. Г. Селютин, “Электрофизические и механические свойства композита с повышенной диэлектрической проницаемостью на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, модифицированного углеродными нанотрубками”, ЖТФ, 90:7 (2020), 1151–1158; Tech. Phys., 65:7 (2020), 1106–1113
\RBibitem{MarSelDro20}
\by И.~А.~Маркевич, Г.~Е.~Селютин, Н.~А.~Дрокин, А.~Г.~Селютин
\paper Электрофизические и механические свойства композита с повышенной диэлектрической проницаемостью на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, модифицированного углеродными нанотрубками
\jour ЖТФ
\yr 2020
\vol 90
\issue 7
\pages 1151--1158
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jtf5260}
\crossref{https://doi.org/10.21883/JTF.2020.07.49450.391-19}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=43800625}
\transl
\jour Tech. Phys.
\yr 2020
\vol 65
\issue 7
\pages 1106--1113
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063784220070129}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jtf5260
https://www.mathnet.ru/rus/jtf/v90/i7/p1151
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Л. Ю. Федоров, А. В. Ушаков, И. В. Карпов, Е. А. Гончарова, “Особенности частотно-зависимого поведения проводимости полимерного композиционного материала сверхвысокомолекулярный полиэтилен/нано-NiO”, Неорганические материалы, 59:2 (2023), 235
Tatiana Kiseleva, Tatiana Grigoreva, Svetlana Kovaliova, Maxim Il'in, Ekaterina Yakuta, Evgeniya Devyatkina, Inna Malyshkina, Ilya Ivanenko, Sergey Vosmerikov, Nikolay Lyakhov, “Dielectric Performance of UHMWPE-MgFe2O4 Composites Depending on Polymer Crystallinity, and the Concentration and Size of Mechanochemically Synthesized Ferrite Particles”, Powders, 2:3 (2023), 578
Alexandr Shtertser, Boris Zlobin, Victor Kiselev, Sergei Shemelin, Vladislav Shikalov, Evgenij Karpov, Konstantin Ivanyuk, “Properties of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Produced by Cyclic Impact Compaction and Reinforced with Graphene Nanoplatelets and Single-Walled Carbon Nanotubes”, J. Compos. Sci., 7:8 (2023), 314
A. P. Vasilev, S. N. Danilova, A. A. Okhlopkova, A. A. Dyakonov, A. V. Okoneshnikova, I. S. Makarov, “Wear resistance of composite materials based on ultra-high molecular polyethylene with combined filling”, Zavod. lab., Diagn. mater., 89:8 (2023), 76
L. Yu. Fedorov, A. V. Ushakov, I. V. Karpov, E. A. Goncharova, “Frequency-Dependent Behavior of the Conductivity of a Polymer Composite of Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene and Nano-NiO”, Inorg Mater, 59:2 (2023), 229
Alexandr Shtertser, Boris Zlobin, Victor Kiselev, Sergei Shemelin, Arina Ukhina, Dina Dudina, “Cyclic Impact Compaction of an Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) Powder and Properties of the Compacts”, Materials, 15:19 (2022), 6706
Vinicius O. Aguiar, Marcia M. Maru, Igor T. Soares, Vanessa Kapps, Clara M. Almeida, Geronimo Perez, Braulio S. Archanjo, Victor J. R. R. Pita, Maria de Fatima V. Marques, “Effect of incorporating multi-walled carbon nanotube and graphene in UHMWPE matrix on the enhancement of thermal and mechanical properties”, J Mater Sci, 57:45 (2022), 21104