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 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