Теоретичний аналіз електропровідності полімерних нанокомпозитів на основі олігогліколів та вуглецевих нанотрубок

dc.contributor.authorЛисенков, Е.А.
dc.contributor.authorКлепко, В.В.
dc.date.accessioned2017-05-16T06:14:52Z
dc.date.available2017-05-16T06:14:52Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractВикористовуючи методи математичного моделювання проаналізовано основні теоретичні моделі електропровідності полімерних нанокомпозитів та їх відповідність експериментальним результатам для систем поліетер-вуглецеві нанотрубки. Встановлено, що моделі, які не враховують існування порогу перколяції (модель Рагамана-Чакі-Хастгіра та модель перколяції з тунелюванням) не можуть використовуватися для точного опису експериментальних даних. Виявлено, що модель Фур’є демонструє гарну відповідність експерименту, проте застосовна лише для систем у яких спостерігається великий стрибок електропровідності при досягненні порогу перколяції, тобто систем з низькою власною електропровідністю.uk_UA
dc.description.abstractИспользуя методы математического моделирования, проанализированы основные теоретические модели электропроводимости полимерных нанокомпозитов и их соответствие экспериментальным результатам для систем простой полиэфир-углеродной нанотрубки. Установлено, что модели, которые не учитывают существования порога перколяции (модель Рагамана-Чаки-Хастгира и модель перколяции с туннелированием) не могут использоваться для точного описания экспериментальных данных. Обнаружено, что модель Фурье демонстрирует хорошее соответствие с экспериментом, однако применимая лишь для систем в которых наблюдается большой прыжок электропроводимости при достижении порога перколяции, то есть систем с низкой собственной электропроводимостью.uk_UA
dc.description.abstractThe basic theoretical models of electrical conductivity of polymer nanocomposites and their accordance to experimental results are analysed for the systems based on polyethers and carbon nanotubes using the methods of mathematical simulation. It is set that models which do not take into account existence of percolation threshold (Rahaman-Chaki-Khastgir model and tunneling percolation model) and can’t be using for exact definition of experimental data. It is discovered that the Fourier model demonstrats a good accordance with an experiment, however it is applicable only for the systems in which a large increase of conductivity under reaching the percolation threshold is observed, that systems with low own conductivity.uk_UA
dc.identifier.citationТеоретичний аналіз електропровідності полімерних нанокомпозитів на основі олігогліколів та вуглецевих нанотрубок / Е.А. Лисенков, В.В. Клепко // Журнал физики и инженерии поверхности. — 2016. — Т. 1, № 1. — С. 17-26. — Бібліогр.: 21 назв. — укр.uk_UA
dc.identifier.issn2519-2485
dc.identifier.otherPACS: 73.51.Ph, 73.63.Fg
dc.identifier.udc539.2:537.31
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116805
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНауковий фізико-технологічний центр МОН та НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofЖурнал физики и инженерии поверхности
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.titleТеоретичний аналіз електропровідності полімерних нанокомпозитів на основі олігогліколів та вуглецевих нанотрубокuk_UA
dc.title.alternativeТеоретический анализ электропроводимости полимерных нанокомпозитов на основе олигогликолей и углеродных нанотрубокuk_UA
dc.title.alternativeTheoretical analysis of electrical conductivity of polymeric nanocompositese based on oligoglycols and carbon nanotubesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
04-Lysenkov.pdf
Розмір:
1.57 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: