Cтраница 1
Получение высокостабильных электретов из ТОПП, например из политетрафторэтилена и его сополимеров с гексафторпропиленом или из керамики на основе СаТЮ3 с гидрофобными покрытиями, позволяет устранить этот недостаток. Кроме того, создание электретного состояния в металлизированных ТОПП в результате непрерывной протяжки их под коронирующим электродом, как уже отмечалось выше, позволяет поставить промышленное производство стабильных электретов. [1]
Перспективным методом получения высокостабильных электретов является также метод ионной имплантации, применяемый обычно при легировании полупроводниковых материалов. [2]
![]() |
Формы керамических электретов.| Схема закороченного электрета. [3] |
Существует несколько способов получения электретов, причем все они связаны с наложением на диэлектрик сильного электрического поля. Термоэлектреты изготовляются путем нагревания и последующего охлаждения диэлектрика в электрическом поле. При изготовлении фотоэлектретов нагревание заменяется освещением. [4]
Первые успешные опыты по получению электретов были выполнены японским физиком Эгучи в 1922 г. Он приготовил первый электрет из смеси карнаубского воска ( смола одной из разновидностей пальм), канифоли и пчелиного воска. Способ приготовления первых электретов - практически тот же, что и способ приготовления электретов из органических смол в настоящее время. В основе способа лежит представление о том, что электрет можно образовать за счет легкого поворота электрическим полем структурных электрических диполей вещества в расплавленном состоянии с последующим замораживанием этих диполей в ориентированном положении при охлаждении вещества в электрическом поле. [5]
Перед обсуждением вопроса о получении электретов целесообразно рассмотреть возникновение электрических зарядов на полимерах при различных технологических операциях. В этом случае также получаются полимерные электреты, но со случайными характеристиками. В процессе электризации при разрыве контакта, при деформации и адгезии образуются технологические электреты или трибоэлектреты ( при трении), являющиеся стабильными, но с неопределенными параметрами. Рассмотрение явлений электризации целесообразно в теоретическом плане, так как они тесно связаны со свойствами электретов и дают возможность понять причины возникновения электретного эффекта в полимерах - эффекта накопления и длительного сохранения электрических зарядов. [6]
В дальнейшем была установлена возможность получения электретов из неполярных органических и даже не неорганических диэлектриков, в частности керамических. Необходимое для этого условие поляризации сводится к длительному воздействию сильного постоянного электрического поля при повышенной температуре. В сравнительно слабых поляризационных полях получаются при этом электреты с гетерозарядами, а в сильных - с гомозарядами. Плотность зарядов достигает обычно значений порядка 10 - 5 Кл / м2, но при соблюдении некоторых специфических условий можно получить электреты с большей плотностью зарядов. [7]
В дальнейшем была установлена возможность получения электретов из неполярных органических и даже из неорганических диэлектриков, в частности керамических. Необходимое для этого условие поляризации сводится к длительному воздействию сильного постоянного электрического поля при повышенной температуре. [8]
![]() |
Зависимость величины заряда от напряжения метатитаната бария при циклическом изменении напряжения. [9] |
В дальнейшем была установлена возможность получения электретов из неполярных органических и даже из неорганических диэлектриков, в частности керамических. Необходимое для этого условие поляризации сводится к длительному воздействию сильного постоянного электрического поля при повышенной температуре. В сравнительно слабых поляризационных полях получаются при этом электреты с гетерозарядами, а в сильных - с гомозарядами. Плотность зарядов достигает обычно значений порядка 10 - 9 к / см2, но при соблюдении некоторых специфических условий можно получить электреты с большей плотностью зарядов. [10]
В дальнейшем была установлена возможность получения электретов из неполярных органических и даже не неорганических диэлектриков, в частности керамических. Необходимое для этого условие поляризации сводится к длительному воздействию сильного постоянного электрического поля при повышенной температуре. В сравнительно слабых поляризационных полях получаются при этом электреты с гетерозарядами, а в сильных - с гомозарядами. Плотность зарядов достигает обычно значений порядка 10 - 5 Кл / м2, но при соблюдении некоторых специфических условий можно получить электреты с большей плотностью зарядов. [11]
В книге изложены технологические приемы получения электретов, влияние различных факторов ( давления, температуры, радиации) на свойства электретов, пьезо-эффект в электретах. При рассмотрении теоретических основ эффекта основное внимание акцентировано на взаимосвязи электретного эффекта с диэлектрическими свойствами полимеров. Знание такой взаимосвязи позволит специалистам, занимающимся разработкой новых полимерных материалов или их применением выбирать или создавать полимеры, необходимые для получения электретов с заданными свойствами. [12]
В работе 163 ] описан способ получения электретов растворением или набуханием полимера в подходящем растворителе и испарением последнего в электрическом поле. Электрическое поле ориентирует элементы структуры, подвижность которых возрастает при набухании, а после испарения растворителя их подвижность снижается и ориентация фиксируется. Так были получены электреты из ПММА, полистирола, целлулоида, резины и низкомолекулярных веществ. Лучшие результаты были получены при использовании полярных полимеров, например ПММА. [13]
![]() |
Результаты рентгенографических исследований ПАН - термоэлектретев. [14] |
Было, исследовано [9] изменение структуры в процессе получения электретов из ПАН. Полиакрилонитрил содержит полярные CN-группы и обладает кристаллической структурой. С, связанный с дезориентацией диполей, но повышение напряженности поля до 100 кВ / см не увеличивает, а снижает этот максимум. Такие изменения могут указывать на изменения структуры под действием сильных полей. Термоэлектреты из пленок ПАН получали при ГП145 С, / п 30 мин. [15]