Вышедшие номера
Термоиндуцированный деформационный переход при растяжении ориентированного поливинилиденфторида
грантов нет
Якушев П.Н. 1, Тихонова Л.В.1, Перцев Н.А. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: yak@pav.ioffe.ru, lida@sglass.ioffe.ru, pertsev.domain@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 20 марта 2026 г.
В окончательной редакции: 4 мая 2026 г.
Принята к печати: 6 мая 2026 г.
Выставление онлайн: 10 июня 2026 г.

Экспериментально исследована температурная зависимость продольной деформации пленки ориентированного поливинилиденфторида, создаваемой постоянным напряжением. Установлено, что деформация растяжения ε, возрастающая при нагревании пленки от -80 oC, начинает уменьшаться выше пороговой температуры T*, превышающей температуру стеклования аморфной фазы. При этом T* и максимальная деформация ε(T*) увеличиваются с ростом приложенного напряжения. Наблюдаемый деформационный переход объяснен возрастанием при нагреве энтропийной силы конформационного происхождения. Ключевые слова: ориентированный поливинилиденфторид, термоиндуцированный деформационный переход, аморфная фаза, энтропийное напряжение.
  1. А.А. Аскадский, Деформация полимеров (Химия, М., 1973)
  2. A.S. Argon, The physics of deformation and fracture of polymers (Cambridge University Press, 2013). DOI: 10.1017/CBO9781139033046
  3. P. Martins, A.C. Lopes, S. Lanceros-Mendez, Prog. Polymer Sci., 39, 683 (2014). DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2013.07.006
  4. F.R. Fan, W. Tang, Z.L. Wang, Adv. Mater., 28, 4283 (2016). DOI: 10.1002/adma.201504299
  5. X. Chen, X. Han, Q.-D. Shen, Adv. Electron. Mater., 3, 1600460 (2017). DOI: 10.1002/aelm.201600460
  6. L. Lu, W. Ding, J. Liu, B. Yang, Nano Energy, 78, 10525 (2020). DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105251
  7. V.O.C. Concha, L. Timoteo, L.A.N. Duarte, J.O. Bahu, F.L. Munoz, A.P. Silva, L. Lodi, P. Severino, J. Leon-Pulido, E.B. Souto, J. Mater. Sci., 59, 14185 (2024). DOI: 10.1007/s10853-024-10046-3
  8. K.R. Rashmi, A.S. Rao, A. Jayarama, R. Pinto, Sensors Actuators A, 295, 574 (2019). DOI: 10.1016/j.sna.2019.06.021
  9. R. Dallaev, T. Pisarenko, D. Sobola, F. Orudzhev, S. Ramazanov, T. Trvcka, Polymers, 14, 4793 (2022). DOI: 10.3390/polym14224793
  10. Г.А. Лущейкин, Полимерные пьезоэлектрики (Химия, М., 1990)
  11. J.D. Carbeck, G.C. Rutledge, Polymer, 37 (22), 5089 (1996). DOI: 10.1016/0032-3861(96)00366-7
  12. V. Sencadas, R. Barbosa, J.F. Mano, S. Lanceros-Mendez, Ferroelectrics, 294, 61 (2003). DOI: 10.1080/00150190390238621
  13. L. Laiarinandrasana, J. Besson, M. Lafarge, G. Hochstetter, Int. J. Plast., 25 (7), 1301 (2009). DOI: 10.1016/j.ijplas.2008.09.008
  14. F.-C. Sun, A.M. Dongare, A.D. Asandei, S.P. Alpay, S. Nakhmanson, J. Mater. Chem. C, 3 (32), 8389 (2015). DOI: 10.1039/C5TC01224D
  15. К.А. Верховская, Л.Н. Коротков, О.А. Караева, Кристаллография, 64 (4), 586 (2019). DOI: 10.1134/S0023476119040271 [K.A. Verkhovskaya, L.N. Korotkov, O.A. Karaeva, Crystallogr. Rep., 64 (4), 611 (2019). DOI: 10.1134/S1063774519040254]
  16. Д.И. Герасимов, Пьезоэлектрические свойства и структура пористых ориентированных пленок поливинилиденфторида, канд. дис. (Нальчик, 2025). https://diser.kbsu.ru/D.212.076.09/disser_gerasimov25.pdf
  17. П.Н. Якушев, В.А. Берштейн, Н.А. Перцев, Письма в ЖТФ, 51 (15), 31 (2025). DOI: 10.61011/PJTF.2025.15.60809.20306. [P.N. Yakushev, V.A. Bershtein, N.A. Pertsev, Tech. Phys. Lett., 51 (8), 28 (2025). DOI: 10.61011/TPL.2025.08.61539.20306]
  18. L. Govaert, B. Brown, P. Smith, Macromolecules, 25, 3480 (1992). DOI: 10.1021/ma00039a027
  19. V.I. Kartsovnik, D. Volchenkov, Entropy, 24, 1260 (2022). DOI: 10.3390/e24091260

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.