Влияние размера частиц активного наполнителя (ионита КУ 2-8 в никель форме) на влагочувствительность сенсорной пленки

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Приведены результаты влияния размера частиц сульфокатионита в никелевой форме, введенного в эпоксидное связующее, на сенсорные характеристики получаемой влагочувствительной системы. Вводимый наполнитель измельчали на планетарной мельнице при изменении частоты вращения стакана (300, 400 и 500 об./мин). Показано, что различия в условиях механообработки наполнителя обуславливают изменения в проницаемости полученных систем, а влагочувствительные характеристики полученных пленок также зависят от фракционного состава. Полученные значения параметров протекания (перколяции) согласуются с теоретическими для сферически перекрывающихся частиц, при этом для систем с более крупными частицами критическая доля проводящей фазы меньше, вследствие раннего формирования путей переноса. Приведенные данные указывают на то, что варьирование размера частиц активного наполнителя в сенсорной системе создает возможность направленного изменения его эксплуатационных характеристик. Размерный фактор может быть использован при создании саморегулируемых защитных покрытий с улучшенной погодозащищенностью и высоким защитным ресурсом.

Об авторах

Н. Н. Петров

Компания “Интеллектуальные композиционные решения”; ФГБОУ ВО “Кубанский государственный университет”, Факультет химии и высоких технологий

Email: nikpetrov@intelcor.ru
Россия, 350063, Краснодар, ул. Коммунаров, 31/1; Россия, 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149

Д. В. Сизова

ФГБОУ ВО “Кубанский государственный университет”, Факультет химии и высоких технологий

Email: nikpetrov@intelcor.ru
Россия, 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149

А. Б. Фурсина

ФГБОУ ВО “Кубанский государственный университет”, Факультет химии и высоких технологий

Email: nikpetrov@intelcor.ru
Россия, 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149

Н. Н. Буков

ФГБОУ ВО “Кубанский государственный университет”, Факультет химии и высоких технологий

Автор, ответственный за переписку.
Email: nikpetrov@intelcor.ru
Россия, 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149

Список литературы

  1. Mustafin F.M. // Pipeline corrosion protection. 2007. V. 2. P. 220.
  2. Maocheng Yan, Shuang Yang, Cheng Sun, et al. // Corrosion Science. 2015. V. 93. P. 27–38.
  3. Momber A.W., Plagemann P., Stenzel V. // Int. J. Adhes. Adhes. 2016. V. 65. P. 96–101.
  4. Frankfurt: European Federation of Corrosion and The Institute of Materials by Maney Publishing. Edited by Fedrizzi L., Fürbeth W., Montemor F. // 2011. P. 20–26.
  5. Panyushkin V., Petrov N., Sokolov M. et al. // Handbook of Ecomaterials. Springer, Cham. 2019. P. 3291–3301. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68255-6_58
  6. Петров Н.Н., Коваль Т.В., Шельдешов Н.В. и др. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2017. Т. 53. № 1. С. 96–102.
  7. Петров Н.Н., Грицун Д.В., Козинкин А.В. и др. // Сборник научных трудов XVII Международной конференции. 2020. С. 50–51.
  8. Петров Н.Н., Фалина И.В., Горохов Р.В. и др. Патент РФ № 2541085. Б. И. 2015.
  9. Петров Н.Н., Фалина И.В., Горохов Р.В. и др. Патент РФ № 2578243. Б. И. 2016.
  10. Knauth P., Di Vona M. L. // Energy Research. 2014. V. 2. P. 1–5.
  11. Alamusi, Ning Hu, Hisao Fukunaga, et al. // Sensors. 2011. V. 11. P. 10691–10723.https://doi.org/10.3390/s111110691
  12. Кондратенко В.С., Рогов А.Ю., Андреев Н.М. и др. // Сборник докладов: Российская научно-техническая конференция с международным участием. Информатика и технологии. Инновационные технологии в промышленности и информатике. 2019. Издательство: МИРЭА - Российский технологический университет (Москва). С. 30–43.
  13. Berezina N.P., Karpenko L.V. // Colloid J. 2000. V. 62. № 6. P. 749–757.

Дополнительные файлы


© Н.Н. Петров, Д.В. Сизова, А.Б. Фурсина, Н.Н. Буков, 2023