Перколяцiйнi властивостi систем на основi полiпропiленглiколю та вуглецевих нанотрубок

Автор(и)

  • E. A. Lysenkov Institute of Macromolecular Chemistry, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine, V.O. Sukhomlyns’kiy Mykolaiv National University
  • Yu. V. Yakovlev Institute of Macromolecular Chemistry, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • V. V. Klepko Institute of Macromolecular Chemistry, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe58.04.0378

Ключові слова:

метод iмпедансної спектроскопiї, порiг перколяцiї, вуглецевi нанотрубки

Анотація

Методом iмпедансної спектроскопiї дослiджено електричнi та дiелектричнi властивостi систем на основi полiпропiленглiколю та вуглецевих нанотрубок. Виявлено, що данi системи проявляють фрактальну поведiнку. Визначено порiг перколяцiї для дослiджуваних систем, який становить 0,45%. Iз використанням скейлiнгового пiдходу було визначено критичний iндекс провiдностi t = 1,43. Встановлено, що процеси переносу зарядiв добре описуються в рамках моделi мiжкластерної поляризацiї.

Посилання

<ol>
<li> D. Stauffer and A. Aharony, Introduction to Percolation Theory (Taylor and Francis, London, 1994).</li>
<li> Z. Chen, Encycl. Nanosci. Nanotech. 7, 919 (2004).</li>
<li> J. Zhang, M. Mine, D. Zhu, and M. Matsuo, Carbon 47, 1311 (2009).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/j.carbon.2009.01.014">https://doi.org/10.1016/j.carbon.2009.01.014</a></li>
<li> J.K.W. Sandler, J.E. Kirk, I.A. Kinloch, M.S.P. Shaffer, and A.H. Windle, Polymer 44, 5893 (2003).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1016/S0032-3861(03)00539-1">https://doi.org/10.1016/S0032-3861(03)00539-1</a></li>
<li> A. Mierczynska, M. Mayne-L'Hermite, and G. Boiteux, J. Appl. Polym. Sci. 105, 158 (2007).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1002/app.26044">https://doi.org/10.1002/app.26044</a></li>
<li> S. McCullen, D. Stevens, W. Roberts, S. Ojha, L. Clarke, and R. Gorga, Macromolecules 40, 997 (2007).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1021/ma061735c">https://doi.org/10.1021/ma061735c</a></li>
<li> A.V. Melezhyk, Yu.I. Sementsov, and V.V. Yanchenko, Russ. J. Appl. Chem. 78, 971 (2005).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1007/s11167-005-0430-9">https://doi.org/10.1007/s11167-005-0430-9</a></li>
<li> A. Kyritsis, P. Pissis, and J. Grammatikakis, J. Polym. Sci. B 33, 1737 (1995).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1002/polb.1995.090331205">https://doi.org/10.1002/polb.1995.090331205</a></li>
<li> S. Kirkpatrick, Phys. Rev. Lett. 27, 1722 (1971).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.27.1722">https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.27.1722</a></li>
<li> I. Webman, J. Jortner, and M.H. Cohen, Phys. Rev. B 16, 2593 (1977).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.16.2593">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.16.2593</a></li>
<li> L. Wang and Z.M. Dang, Appl. Phys. Lett. 87, 42903 (2005).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1063/1.1996842">https://doi.org/10.1063/1.1996842</a></li>
<li> V. Antonucci, G. Faiella, M. Giordano, L. Nicolais, and G. Pepe, Macromol. Symp. 247, 172 (2007).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1002/masy.200750120">https://doi.org/10.1002/masy.200750120</a></li>
<li> D.M. Grannan, J.C. Garland, and D.B. Tanner, Phys. Rev. Lett. 46, 375 (1981).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.46.375">https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.46.375</a></li>
<li> B. Kilbride, J. Coleman, J. Fraysse, P. Fournet, M. Cadek, A. Drury, S. Hutzler, S. Roth, and W.J. Blau, J. Appl. Phys. 92, 4024 (2002).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1063/1.1506397">https://doi.org/10.1063/1.1506397</a></li>
<li> D.J. Bergman and Y. Imry, Phys. Rev. Lett. 39, 1222 (1997).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.39.1222">https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.39.1222</a></li>
<li> Y. Gefen, A. Aharony, and S. Alexander, Phys. Rev. Lett. 50, 77 (1983).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.50.77">https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.50.77</a></li>
<li> Y. Song, T.W. Noh, S.I. Lee, and J.R. Gaines, Phys. Rev. B 33, 904 (1986).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.33.904">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.33.904</a></li>
<li> D. Wilkinson, J.S. Langer, and P.N Sen, Phys. Rev. B 28, 1081 (1983).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.28.1081">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.28.1081</a></li>
<li> A.B. Harris, Phys. Rev. B 28, 2614 (1983).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.28.2614">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.28.2614</a></li>
<li> J. Wu and D.S. McLachlan, Phys. Rev. B 58, 14880 (1998).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.58.14880">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.58.14880</a></li>
<li> M.E. Achour, C. Brosseau, and F. Carmona, J. Appl. Phys. 103, 094103 (2008).&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1063/1.2912985">https://doi.org/10.1063/1.2912985</a></li>
</ol>

Опубліковано

2018-10-06

Як цитувати

Lysenkov, E. A., Yakovlev, Y. V., & Klepko, V. V. (2018). Перколяцiйнi властивостi систем на основi полiпропiленглiколю та вуглецевих нанотрубок. Український фізичний журнал, 58(4), 378. https://doi.org/10.15407/ujpe58.04.0378

Номер

Розділ

Наносистеми

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають