Термоиндуцированный деформационный переход при растяжении ориентированного поливинилиденфторида
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.
- А.А. Аскадский, Деформация полимеров (Химия, М., 1973)
- A.S. Argon, The physics of deformation and fracture of polymers (Cambridge University Press, 2013). DOI: 10.1017/CBO9781139033046
- P. Martins, A.C. Lopes, S. Lanceros-Mendez, Prog. Polymer Sci., 39, 683 (2014). DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2013.07.006
- F.R. Fan, W. Tang, Z.L. Wang, Adv. Mater., 28, 4283 (2016). DOI: 10.1002/adma.201504299
- X. Chen, X. Han, Q.-D. Shen, Adv. Electron. Mater., 3, 1600460 (2017). DOI: 10.1002/aelm.201600460
- L. Lu, W. Ding, J. Liu, B. Yang, Nano Energy, 78, 10525 (2020). DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105251
- 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
- K.R. Rashmi, A.S. Rao, A. Jayarama, R. Pinto, Sensors Actuators A, 295, 574 (2019). DOI: 10.1016/j.sna.2019.06.021
- R. Dallaev, T. Pisarenko, D. Sobola, F. Orudzhev, S. Ramazanov, T. Trvcka, Polymers, 14, 4793 (2022). DOI: 10.3390/polym14224793
- Г.А. Лущейкин, Полимерные пьезоэлектрики (Химия, М., 1990)
- J.D. Carbeck, G.C. Rutledge, Polymer, 37 (22), 5089 (1996). DOI: 10.1016/0032-3861(96)00366-7
- V. Sencadas, R. Barbosa, J.F. Mano, S. Lanceros-Mendez, Ferroelectrics, 294, 61 (2003). DOI: 10.1080/00150190390238621
- L. Laiarinandrasana, J. Besson, M. Lafarge, G. Hochstetter, Int. J. Plast., 25 (7), 1301 (2009). DOI: 10.1016/j.ijplas.2008.09.008
- 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
- 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]
- 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
- 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]
- L. Govaert, B. Brown, P. Smith, Macromolecules, 25, 3480 (1992). DOI: 10.1021/ma00039a027
- 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.