Изготовление электретного материала на основе интеркаляции металлорганических макромолекул в полимер

Скачать курсовую работу на тему: Изготовление электретного материала на основе интеркаляции металлорганических макромолекул в полимер. В которой исследован синтез и идентификация методом физико-химического анализа комплексов нитрата уранила с диметилформамидом.
Author image
Ekaterina
Тип
Курсовая работа
Дата загрузки
20.02.2025
Объем файла
1345 Кб
Количество страниц
21
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
Бесплатно
Заказать написание авторской работы с гарантией

ВВЕДЕНИЕ
В 1920 г. был впервые изготовлен и исследован электретный материал. С того момента велось активное изучение всевозможных диэлектрических материалов, но наибольшую известность получили электреты на базе полимерной матрицы. При практическом применении данных материалов одними из ключевых факторов его эффективности являются размер сформированного на них электретного заряда, его стабильность во времени и термоустойчивость.
Работа [1] демонстрирует потенциал использования комплексов с высоким дипольным моментом при формировании новых материалов с электрическими свойствами, таких как электретные пленки. При создании новых электретных материалов на основе полимерных композитов особый интерес представляют более высокая плотность заряда и более высокая стабильность по сравнению с существующими материалами.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Электреты
Диметилформамид.
Координационные соединения диметилформамида.
2. Экспериментальная часть.
2.1 Исходные вещества.
2.2 Синтез
2.3 Методы исследования
3 Результаты эксперимента и их обсуждения
Диэлектрические свойства ДАЦ-пленок с комплексами нитрата уранила и диметилформамида.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Marcus M. A. Ferroelectric polymers and their applications // Ferroelectrics. 1982. V. 40. P. 29-41.
Sessler G.M.: Electrets, 3rd edition, Vol. 1. Laplacian Press; 1998.
Winkelhahn H. J., Schrader S., Neher D., Wegner G. Relaxation of polar order in poled polymer systems: a comparison between an isothermal and thermally stimulated experiments // Macromolecules.1995. Vol. 28. Р. 2882–2885.
Lewis T. Interfaces: nanometric dielectrics// J. Phys. D: Appl. Phys. 2005(38). P. 202-212.
Bauer S., Lang S. B. Pyroelectric Polymer Electrets // Electrets. — California, 1999. Vol. 2. Р. 129–192.
Kressman R., Sessler G. M., Gunter P. Space-Charge Electrets // Electrets. — California, 1999. Vol. 2. P. 1–40.
Eisenmenger W. Charge Dipole Interaction in Polymer Electrets // Proc. 9th. Intern. Symp. Electrets (ISE-9). — Shanghai, 1996. Р. 813–818.
Seggern H., Hoschkara M., Figueiredo M. T., Giacometti J. A., Ferreira L. G. L. Space charge and polarization interaction in ferroelectric polymers // Proc. 10th. Intern. Symp. Electrets (ISE-10). — Delphi, 1999. Р. 639–642.
T.A. Ageeva, A.A. Bush, D.V. Golubev, A.S. Gorshkova, K.E. Kamentsev, O.I. Koifman, V.D. Rumyantseva, A.S. Sigov, V.V. Fomichev. J. Metalloorg. Chem, 922, 121355(2020)
Губкин А.Н. «Электреты», изд. Наука , 1978 г.- стр.28-30;
Гороховатский Ю.А. «Электретный эффект и его применение», 1997 г.
Y. Arakawa, Y. Suzuki, and N. Kasagi Micro Seismic Power Generator Using Electret Polymer Film 2004 DOI: 10.1299/jsmepes.2004.9.37
Herman W. Willemsen, Robin L. Armstrong, and Peter P. M. Meincke Thermal expansion gear the displacive phase transition in SrTiO3, 1976 doi :10.1103/physrevb.14.3644Mototaro Eguchi On the permanent electrets, 2009 doi: 10.1080/14786442508634594
Галиханов М.Ф., Дебердеев Р.Я. Полимерные короноэлектреты: традиционные и новые технологии и области применения

В настоящее время электреты с полимерной матрицей широко распространены, в том числе из-за активного развития физики и химии полимеров. Область их применения необычайно огромна. Большинство применяемых в производстве электретов изготовлены именно из полимерных диэлектриков.Размер и стабильность сформированного на полимерной матрице электретного заряда определяют практическую применимость пленочных электретов [1-9]. С увеличением эффективной поверхностной плотности накопленного на электрете заряда, его время существования сокращается.Понятие «электрет» было дано особому диэлектрику английский физиком Оливером Хевисайдом в 1896 году, который допускал, что если есть постоянные магниты, то должны и существовать «постоянно заполяризованные диэлектрики» [10,11].Электрет – диэлектрик, находящийся в метастабильном состоянии, который формирует вокруг себя сильное внешнее электростатическое поле за счет присутствия внутренней поляризации. На каждой из сторон он имеет заряды противоположные по знаку. Наэлектризованное состояние такого диэлектрика нельзя уничтожить многими методами обработки, такими как: контакт с пламенем Бунзена, рентгеновским облучением, соскабливание ножом, промывка растворителем и т.д. [12,13,14].