Випуски

 / 

2022

 / 

том 20 / 

випуск 2

 



Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

T. M. Pinchuk-Rugal, O. P. Dmytrenko, M. P. Kulish, M. A. Alieksandrov, O. L. Pavlenko, T. O. Busko, A. P. Onanko, O. M. Alekseev, A. I. Misiura, V. V. Strelchuk, and O. F. Kolomys
«Configuration Transformations in Polyvinyl Chloride–Methylene Blue Composites»
0487–0496 (2022)

PACS numbers: 62.23.Pq, 62.25.-g, 78.30.-j, 78.55.-m, 78.67.Sc, 81.07.Nb, 82.35.Np

Виготовлено об’ємні зразки чистого полівінілхлориду (ПВХ) і його композитів з різним вмістом барвника метиленового синього (МС). Проведено міряння ступеня кристалічности, динамічних модулів пружности Е і зсуву G (~1 МГц), фотолюмінесценції (ФЛ), температурних залежностей діелектричних характеристик ε1, ε2, tgδ, електроопору R за різних частот змінного електричного поля. Показано, що внесення модифікатора (МС) із спряженими хромофорами супроводжується ґенерацією у ПВХ лінійних спряжених систем (полієнів) і деструкцією мономерних ланок. Вказані процеси є механізмами зміни механічних, структурних, оптичних, діелектричних властивостей композитів ПВХ–МС, викликаних особливостями стекової взаємодії між їхніми спряженими компонентами.

Keywords: полівінілхлорид, метиленовий синій, спряжені системи, полієни, динамічні модулі, фотолюмінесценція, діелектричні характеристики.


References
1. А. V. Еletskii, Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 185, No. 3: 225 (2015) (in Russian).
2. Ye. Mamunya, M. Iurzhenko, E. Lebedev et al., Electroactive Polymer Materials (Kyiv: Alfa Reklama: 2013) (in Ukrainian).
3. A. I. Misiura, Ye. P. Mamunya, and M. P. Kulish, Journal of Macromolecular Science. Part B, 59: 1 (2019); doi.org/10.1080/00222348.2019.1695820
4. A. I. Misiura, O. V. Maruzhenko, Ye. P. Mamunya et al., Functional Materials, 27: 500 (2020); doi.org/10.15407/fm27.03.500
5. M. O. Lisunova, Y. P. Mamunya, N. I. Lebovka et al., European Polymer Journal, 43: 949 (2007); doi:10.1016/j.eurpolymj.2006.12.015.
6. Ye. Mamunya, A. Boudenne, N. Lebovka et al., Composites Science and Technology, 68: 1981 (2008); doi:10.1016/j.compscitech.2007.11.014
7. Y. P. Mamunya, Functional Materials, 5: 410 (1998); doi.org/10.15407/fm27.03.500
8. Y. P. Mamunya, V. V. Davydenko, P. Pissis et al., European Polymer Journal, 38: 1887 (2002).
9. Е. А. Lysenkov, Yu. V. Yakovlev, and V.V. Klepko, Polymer Journal, 35: 259 (2013) (in Ukrainian).
10. Е. А. Lysenkov and V. V. Klepko, Journal of Nano- and Electronic Physics, 5, No. 3: 03052 (2013) (in Ukrainian).
11. Е. А. Lysenkov, V. V. Klepko, and Yu. V. Yakovlev, Surface Engineering and Applied Elastochemistry, 52: 62 (2016) (in Russian).
12. H. M. Zidan and M. Abu-Elnader, Physica B, 355: 308 (2005); doi.org/10.1016/j.physb.2004.11.023
13. H. M. Zidan, A. El-Khodary, I. A. El-Sayed et al., J. Applied Polymer Sci., 117: 1416 (2010); doi.org/10.1002/app.31939
14. H. M. Zidan, N. A. El-Ghamaz, A. M. Abdelghany et al., Int. J. Electrochem. Sci., 11: 9041 (2016); doi.org/10.1016/j.saa.2018.03.057
15. A. D. Kachkovsky, E. L. Pavlenko, E. V. Sheludko et al., Functional Materials, 26: 1 (2019); doi.org/10.15407/fm26.01.100
16. Т. М. Pinchuk-Rugal, О. P. Dmytrenko, M. P. Kulish et al., Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications. NANO 2016. Springer Proceedings in Physics. Vol. 195 (Eds. O. Fesenko and L. Yatsenko) (Cham: Springer: 2017), p. 757; doi:10.1007/978-3-319-56422-7_58
17. M. A. Alieksandrov, Т. М. Pinchuk-Rugal, О. P. Dmytrenko, M. P. Kulish, V. V. Shlapatska, and V. M. Tkach, Nanocomposites, Nanostructures, and Their Applications. NANO 2018. Springer Proceedings in Physics. Vol. 221 (Eds. O. Fesenko and L. Yatsenko) (Cham: Springer: 2019), p. 323; doi:10.1007/978-3-030-17759-1_22
18. Т. М. Pinchuk-Rugal, О. P. Dmytrenko, M. P. Kulish, M. A. Alieksandrov, O. L. Pavlenko, A. P. Onanko, Yu. E. Grabovskiy, V. V. Strelchuk, and O. F. Kolomys, Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics. Vol. 247 (Eds. O. Fesenko and L. Yatsenko) (Cham: Springer: 2020), p. 245; doi:10.1007/978-3-030-52268-1_20
19. M. A. Alieksandrov, A. I. Misiura, Т. М. Pinchuk-Rugal et al., Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 18, Iss. 2: 299 (2020); https://doi.org/10.15407/nnn.18.02.299
20. O. M. Alekseev, K. M. Kovalov, M. M. Lazarenko et al., Cellulose Chem. Technology, 53: 15 (2019).
21. S. Ellahi, R. E. Hester, and K. P. J. Williams, Spectrochim. Acta, 51: 549 (1995); doi.org/10.1016/0584-8539(94)01261-E
22. G. M. Vinhas, R. M. S. Maior, and Y. M. B. de Almeida, Polymer Degradation and Stability, 83: 429 (2004); doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2003.08.005
23. V. S. Martyniuk, E. N. Khromozova, I. V. Lukyanenko et al., Physics of the Alive, 18: 41 (2010) (in Russian).
24. A. K. Adiyodi, H. Joseph, P. V. Jyothy et al., Materials Sciense-Poland, 27: 297 (2009).
25. T. Abdel-Baset, M. Elzayat, and S. Mahrous, International Journal of Polymer Science, 1: 1 (2016); doi.org/10.1155/2016/1707018

Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2022 НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук Украины.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача