Вышедшие номера
Диэлектрические свойства композитов на основе олигомерного диизоцианата с титанатом бария
Мякин С.В. 1,2, Бубис Н.А. 1, Кузнецов Л.М. 1, Жуков М.В. 1, Шмыков А.Ю. 1
1Институт аналитического приборостроения Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия
Email: sergey_mjakin@mail.ru, natasha-osm@mail.ru, klm100@yandex.ru, cloudjyk@yandex.ru, shmykov.alexey@gmail.com
Поступила в редакцию: 18 февраля 2022 г.
В окончательной редакции: 18 февраля 2022 г.
Принята к печати: 24 февраля 2022 г.
Выставление онлайн: 29 марта 2022 г.

Синтезирован ряд композитов на основе олигомерного диизоцианата с различным содержанием субмикронных частиц сегнетоэлектрического наполнителя титаната бария (BaTiO3). Установлен экстремальный характер зависимости диэлектрических характеристик полученных композитов от содержания наполнителя с резким минимумом диэлектрической проницаемости и максимумом тангенса диэлектрических потерь при содержании BaTiO3 30 vol.% Исследование морфологии слоев композитов методом конфокальной микроскопии показало, что наблюдаемые зависимости их диэлектрических свойств от состава обусловлены изменениями структуры композитов с перколяцией, образованием единого бесконечного кластера и структур матрично-островного и цепочечного типа при определенных критических концентрациях. Ключевые слова: композиты, покрытия, диизоцианат, титанат бария, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери, электрохроматография, суперконденсаторы.
  1. C. Chandarana, A. Joshi, S. Lehene. Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res. 63, 195 (2020)
  2. J.-M. Lin, T. Nakagama, H. Okazawa, X.-Zh. Wu, T. Hobo. Fresenius J. Anal. Chem. 354, 451 (1996)
  3. S.A. Kitte, T.H. Fereja, M.I. Halawa, B. Lou, H. Li, G. Xu. Electroph. 40, 2050 (2019)
  4. A.Y. Shmykov, A.L. Bulyanitsa, A.R. Timerbaev. J. Liquid Chromatography Rel.Technol. 41, 1, 43 (2018)
  5. A.Y. Shmykov, A.L. Bulyanitsa, V.E. Kurochkin, A.R. Timerbaev. Mend. Commun. 29, 595 (2019)
  6. В.Г. Корсаков, С.А. Алексеев, М.М. Сычев, М.Н. Цветкова, Е.В. Комаров, Б. Ли, С.В. Мякин, И.В. Васильева. ЖПХ 80, 1908 (2007)
  7. M.M. Sychov, S.V. Mjakin, A.N. Ponyaev, V.V. Belyaev. Adv. Mater. Res. 1117, 147 (2015)
  8. M. Sychov, Y. Nakanishi, E. Vasina, A. Eruzin, S. Mjakin, T. Khamova, O. Shilova, H. Mimura. Chem. Lett. 44, 197 (2015)
  9. С.В. Мякин, В.А. Гарипова, М.М. Сычев. Изв. СПбГТИ(ТУ) 50, 68 (2019)
  10. С.В. Мякин, А.Г. Чекуряев, А.И. Голубева, М.М. Сычев, Т.В. Лукашова. Изв. СПбГТИ(ТУ) 49, 66 (2019)
  11. А.Г. Чекуряев, М.М. Сычев, С.В. Мякин. ФТТ 63, 740 (2021)
  12. Н.А. Бубис, А.Л. Буляница, Н.А. Есикова, А.Н. Красовский, Л.М. Кузнецов, В.Е. Курочкин, А.Ю. Шмыков. ЖПХ 89, 12, 1564 (2016)
  13. В.Е. Курочкин, С.В. Мякин, А.Ю. Шмыков. Научное приборостроение 22, 4, 46 (2012)
  14. А.Н. Красовский, А.Ю. Шмыков, Н.А. Осмоловская, С.В. Мякин, В.Е. Курочкин. Научное приборостроение 24, 2, 5 (2014)
  15. А.Н. Красовский, А.Ю. Шмыков, В.Н. Филиппов, И.В. Васильева, С.В. Мякин, Н.А. Осмоловская, С.В. Борисова, В.Е. Курочкин. Научное приборостроение 19, 4, 51 (2009)
  16. A. Bovik. Handbook of Image and Video Processing Book. Academic Press, Cambridge. (2005). Ch. 4.9. P. 455-470

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.