Вышедшие номера
Самоорганизация кластеров фаз в однородно неупорядоченных полимерных композиционных материалах
Переводная версия: 10.1134/S1063783418090251
Новиков Д.В.1
1Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Email: dvnovikov65@mail.ru
Поступила в редакцию: 14 марта 2018 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2018 г.

Представлены данные электронной микроскопии поверхности однородно неупорядоченных полимерных композитных пленок и покрытий, полученных из смесей ограниченно растворимых или взаимонерастворимых компонентов. Обсуждается характерная самоорганизация кластеров фаз в образцах, в результате которой одна фаза образует структурный каркас композита - внутренний перколяционный кластер частиц. Полости кластера, соответствующие дискретным агрегатам частиц другой фазы, характеризуются относительно узким распределением по размеру гауссового типа. Такая топологическая структура композитов возникает при соблюдении необходимого концентрационного режима их получения или же при применении модификаторов, управляющих агрегацией частиц. Самоорганизация кластеров фаз минимизирует производство энтропии при смешении компонентов и создает локальный порядок в пространственном чередовании агрегатов частиц. С ростом величины масштаба локальный порядок переходит в ячеистый беспорядок.
  1. М.Л. Кербер. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология / Под ред. А.А. Берлина. Профессия, СПб. (2008). 560 с
  2. A.-V. Ruzette, L. Leibler. Nature Mater. 4, 19 (2005)
  3. И.В. Нератова, А.С. Павлов, П.Г. Халатур. Высокомолекуляр. соединения A 52, 1 (2010)
  4. Heterophase Network Polymers: Synthesis, Characterization, Properties / Eds B.A. Rosenberg, G.M. Sigalov. Taylor \& Francis Books. London (2001). 336 p
  5. Д.В. Новиков, А.Н. Красовский, В.Н. Филиппов. ФТТ 56. 2246 (2014)
  6. И.П. Суздалев. Физикохимия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. КомКнига, M. (2006). 592 с
  7. S. Li, M. Meng Lin, M.S. Toprak, D.K. Kim, M. Muhammed. Nano Rev. 1, 1 (2010)
  8. K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulis, I. Tsiaoussis, D. Bikiaris. J. Appl. Polymer Sci. 114, 1606 (2009)
  9. Д.В. Новиков, А.Н. Красовский. ФТТ 54. 2180 (2012)
  10. А.Н. Красовский, Д.В. Новиков, Е.С. Васина, П.В. Матвейчикова, М.М. Сычев, Н.Н. Рожкова. ФТТ 57. 2479 (2015)
  11. Е. Федер. Фракталы. Мир, М. (1991). 254 c. [J. Feder. Fractals. Plenum Press, N. Y., London (1988). 260 p.]
  12. Д.В. Новиков, А.Н. Красовский. ФТТ 54. 382 (2012)
  13. Г.М. Бартенев, С.Я. Френкель. Физика полимеров. Химия, Л. (1990). 432 c
  14. В.В. Ковалевский. Структура углеродного вещества и генезис шунгитовых пород. Докт. дис. Петрозаводск (2007). 350 с
  15. Дж. Займан. Модели беспорядка. Мир, М. (1982). 529 с. [J.M. Ziman. Models of Disorder. Cambridge Univ. Press, London (1979). 480 р.]
  16. Д.В. Новиков, А.Н. Красовский. ФТТ 54. 1582 (2012)
  17. А.Н. Красовский, В.Н. Филиппов, Д.В. Новиков. ЖПХ 80, 1190 (2007)
  18. Н.М. Антонова. Разработка композиционных материалов на основе полимера Na-КМЦ с металлическими порошковыми наполнителями для формирования функциональных покрытий и пористых пленок. Докт. дис. Новочеркасск (2015). 325 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.