Вышедшие номера
Исследование методом импедансной спектроскопии полимерного композита с углеродными нанотрубками в контакте с электролитом
Переводная версия: 10.1134/S1063784219090093
Маркевич И.А.1, Дрокин Н.А.2, Селютин Г.Е.1
1Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр СО РАН" Институт химии и химической технологии, Красноярск, Россия
2Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр СО РАН" Институт физики им. Л.В. Киренского, Красноярск, Россия
Email: 4ubekpam@mail.ru, drokin@iph.krasn.ru, sgend@icct.ru
Поступила в редакцию: 7 февраля 2019 г.
В окончательной редакции: 7 февраля 2019 г.
Принята к печати: 12 марта 2019 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2019 г.

Представлены результаты измерений частотной зависимости электрического импеданса композита на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, модифицированного углеродными нанотрубками, находящегося в контакте с электролитом. Проанализировано поведение активной и реактивной составляющих импеданса, диэлектрической проницаемости и проводимости в диапазоне частот от 0.1 Hz до 120 MHz. Предложена эквивалентная электрическая схема, моделирующая дисперсию импеданса полимерного композита в контакте с электролитом. Показано, что на границе между полимерным композитом и слоем электролита возникает двойной электрический слой, электрофизические характеристики которого были определены. Ключевые слова: импедансная спектроскопия, нанотрубки, электролит.
  1. Елецкий А.В., Книжник А.А., Потапкин Б.В., Кенни Х.М. // УФН. 2015. T. 185. Вып. 3. C. 225-266. DOI: 10.3367/UFNr.0185.201503a.0225
  2. Ning Hu., Zen Masuda, Cheng Yan, Go Yamamoto, Hisao Fukunaga, Toshiyuki Hashida // Nanotechnology. 2008. Vol. 19. P. 1-10. DOI: 10.1088/0957-4484/19/21/215701
  3. Букун Н.Г., Укше А.Е. // Электрохимия. 2009. Т. 45. Вып. 1. С.13-27
  4. Маркевич И.А., Селютин Г.Е., Дрокин Н.А., Беляев Б.А. // Журнал СФУ. Техника и технологии. 2018. Т. 11. Вып. 2. С. 190-197. [ Markevich I.A., Selyutin G.E., Drokin N.A., Belyaev B A. // J. Siberian Federal University. Engineering \& Technologies. 2018. Vol. 11. N 2. P. 190-197.] DOI: 10.17516/1999-494X-0022
  5. Lisunova M.O., Mamunya Ye.P., Lebovka N. I., Melezhyk A.V. // Eur. Polym. J. 2007. Vol. 43. P. 949-958. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2006.12.015
  6. Barsukov E., Macdonald J.R. Impedance Spectroscopy: Theory Experiment and Applications. Hoboken: Copyright by John Wiley \& Sons, Inc., 2005. 595 p
  7. Pradhan D.K., Choudhatay R.N.P., Samantaray B.K. // Int. J. Tlectrochem. Sci. 2008. Vol. 3. P. 597-608
  8. Фрёлих Г. Теория диэлектриков. М.: ИИЛ., 1960. 247 с
  9. Dyre J.C., Schoder T.B. // Rev. Mod. Phys. 2000. Vol. 72. N 3. P. 873-892
  10. Saha S., Sinha T.P. // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 65. P. 134103-1-34103-7. DOI: 10.1103/PhysRevB.65.134103
  11. Богатин А.С., Лисица И.В., Богатина С.А. // Письма в ЖТФ. 2002. Вып. 18. С. 61-66
  12. Графов Б.М., Укше Е. А. // Успехи химии. 1975. Т. XLIV. Вып. 11. С. 1979-1986
  13. Bisquert J., Garcia-Belmonte G., Bueno P., Longo E., Bulhoes L.O.S. // J. Electroanalyt. Chem. 1998. Vol. 452. P. 229-234
  14. Fedorov M.V., Kornyshev A.A. // Electrochimica. Acta. 2008. Vol. 53. N 23. P. 6835-6840. DOI: 10.1016/j.electacta.2008.02.065

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.