Вышедшие номера
Пьезоэлектрические свойства композитов полимер--пьезоэлектрическая керамика, кристаллизованных в условиях действия плазмы электрического разряда
Курбанов М.А.1, Султанахмедова И.С.1, Гейдаров Г.М.1, Алиев Г.Г.1
1Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
Email: mKurbanov@physics.ab.az
Поступила в редакцию: 23 апреля 2008 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2009 г.

Показано, что при кристаллизации композита полимер-пьезоэлектрическая керамика в условиях действия плазмы электрического разряда и температуры происходит сильное окисление полимерных цепей, приводящее к увеличению концентрации центров локализации зарядов или числа локальных уровней в квазизапрещенной зоне полимерной фазы композита. Это, в свою очередь, сопровождается увеличением при электротермополяризации величины межфазных зарядов, способствующих эффективной поляризации доменов пьезофазы и, следовательно, к повышению качества пьезоэлектрических свойств. Показано, что степень окисления полимерной фазы определяется природой электрических разрядов, в условиях которых осуществляется кристаллизация композитов. Экспериментально установлено, что кристаллизацию пьезоэлектрических композитов необходимо осуществить в условиях действия микроразряда, не перешедшего на стримерную фазу своего развития. Определены оптимальные режимы кристаллизации. PACS: 77.84.Lf
  1. Глушанин С.В., Тополов В.Б. // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. Вып. 15. С. 15
  2. Тополов В.Ю., Панич А.Е., Курбанов М.А. // Нано-микросистемная техника. 2006. N 1. С. 34--38
  3. Григорьев Е.И., Завьялов С.А., Чвалун С.Н. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. Вып. 8. С. 40
  4. Еремкин В.В., Панич А.Е., Смотраков В.Г. // Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31. Вып. 15. С. 80
  5. Алешин В.И., Цихоцкий Е.С., Яценко В.К. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 74. Вып. 1. С. 62
  6. Лушейкин Г.А. Полимерные электреты. М.: Химия, 1990. 184 с
  7. Керимов М.К., Курбанов М.А., Агаев Ф.Г., Мусаева С.Н., Керимов Э.А. // ФТТ. 2005. Т. 47. Вып. 4. С. 686--690
  8. Керимов М.К., Керимов Э.А., Мусаева С.Н., Панич А.Е., Курбанов М.А. // ФТТ. 2007. Т. 49. Вып. 5. С. 877--880
  9. Курбанов М.А., Керимов М.К., Мусаева С.Н., Керимов Э.А. // ВМС. Сер. Б. 2006. Т. 48. N 10. С. 1892--1897
  10. Курбанов М.А., Мусаева С.Н., Керимов Э.А. // ВМС. Сер. Б. 2004. Т. 46. N 12. С. 2100--2103
  11. Smay J.E., Cesarano J.I., Tuttle A.B., Levis J.A. // J. Appl. Phys. 2002. Vol. 92. N 10. P. 6119
  12. Zhang Q.M., Geng X. // J. Appl. Phys. 1994. Vol. 76. N 10. P.6014
  13. Шахмахтинский М.Г., Мамедов А.И., Курбанов М.А., Гарагашов А.А. // Изв. АН Азерб.ССР. Сер. физ.-мат. и технич. наук. 1987. N 4. С. 69
  14. Kurbanov M.A., Shakhtakhtinsky M.G., Seidov F.I., Musaeva S.N., Faradzhzade A. // Fizika. 1998. Vol. 4. N 2. P. 61
  15. Электреты / Под ред. Г. Сесслера. М.: Мир, 1983. 488 с
  16. Ананьева А.А. Керамические приемники звука. М.: АН СССР. 1963. 178 с
  17. Барфут Дж., Тейлор Дж. Полярные диэлектрики и их применение. М.: Мир, 1981. 278 с
  18. Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им кристаллы. М.: Мир, 1981. 736 с
  19. Багиров М.А., Курбанов М.А., Шкилев А.В. // ЖТФ. 1971. Т. 41. Вып. 6. С. 25
  20. Багиров М.А., Бурзиев К.С., Курбанов М.А. // ЖТФ. 1979. Т. 49. Вып. 2. С. 30
  21. Койков С.Н., Цикин А.Н. Электрическое старение твердых диэлектриков. Л.: Энергия, 1968. 185 с
  22. Багиров М.А., Малин В.П., Абасов С.А. Электрическое старение твердых диэлектриков. Баку: Азерб. гос. изд-во, 1987
  23. Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. М.: Изд-во МГУ, 1998
  24. Зайдель И.П., Куренко Г.И. Электронно-оптические преобразователи. М.: Сов. радио, 1978. 150 с
  25. Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С. Техника высоких напряжений, изоляция и перенапряжения в электрических системах. М.: Энергия, 1986. 451 с
  26. Еремин Е.Н. Элементы газовой электрохимии. М.: Изд-во МГУ, 1961. 250 с
  27. Абрамов Р.Х., Багиров М.А., Малин В.П., Осколонов В.А. // ВМС. Сер. Б. 1974. Т. 16. N 8. С. 604

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.