Cтраница 1
Поляризация полимера в электрическом поле осуществляется вследствие стремления связанных в единую цепь субъединиц разместиться так, чтобы их дипольные моменты и сильно поляризованные связи были ориентированы в направлении внешнего поля. [1]
Электроэлектреты получают путем поляризации полимеров без термической обработки. Заряд электроэлектретов обусловлен инжек-цией зарядов. Механизм образования электроэлектретов обусловлен внедрением носителей заряда из зазора образец электрод. [2]
Известно, что при поляризации полимеров в переменных электрических полях зависимости, выведенные в предположении одного времени релаксации ( 67), никогда не соблюдаются. Они имеют более сложный вид, вследствие спектра распределения времен релаксации. Последнее можно учесть введением функций распределения ( 68) или параметра распределения времен релаксации ( 69) ( см. гл. [3]
При помощи этого уравнения можно рассчитать поляризацию полимера, свободной и связанной воды, подставляя соответствующие значения плотностей и диэлектрических прони-цаемостей. [4]
Термотоки в системе М1 - П - М2 приводят к поляризации полимера и, соответственно, возникновению электретного состояния. [6]
Вальцевание приводит к ориентации молекул и кристаллов, уменьшает величину а-релаксации и увеличивает поляризацию полимера. Заметное увеличение интенсивности 3-пика было объяснено ориентацией молекул в плоскости пленки, перпендикулярной приложенному усилию. Плотность вальцованного и невальцованного образцов в пределах ошибки опыта оказалась одинаковой. После отжига свойства вальцованного образца оказались снова такими же, как у отрелакси-ровавшего невальцованного образца с беспорядочной ориентацией молекул и кристаллитов. [7]
![]() |
Схема измерений пьезомодулей на пленочных полимерных образцах с пьезоэлектрической текстурой симметрии оо. 2 и оо при.| Схема установки для опре-деления пьезомодуля dj при статическом растяжении. [8] |
Для обеспечения возможности поляризации электрическая прочность полимеров должна быть достаточно велика. При поляризации полимеров образуется пьезоэлектрическая текстура симметрии оо. [9]
Поведение диэлектрика в переменном электрическом поле обусловлено его поляризацией, величина и направление которой изменяются вслед за изменением напряженности электрического поля. Поскольку величина диэлектрической постоянной обусловлена поляризацией полимера в электрическом поле, большие ее значения характерны для полярных полимеров, к числу которых из эластомеров относят полихлоропрены, бутадиен-нитрильные и фторкаучуки. [10]
![]() |
Схемы экспериментальных установок для исследования электроэластических явлений образцов полимеров. а - при сжатии. б - при растяжении. [11] |
Астон высказал предположение, что возникновение электрического заряда вызвано поляризацией полимера. В 1923 г. аналогичное явление в полимерах наблюдал Байн [109], который объяснил его наличием пьезоэлектрического явления. Позднее это явление было названо электроэластическим эффектом. В 60 - е годы проведены исследования электроэластического явления [110] - [113], из которых можно сделать вывод, что электроэластические явления обусловлены главным образом процессом ориентации молекул и отдельных звеньев, содержащих полярные группы. При течении материала происходит распрямление клубков-молекул и поворот полярных групп. [12]
Режим поляризации для каждого полимера определяется индивидуально. Однако компонента, связанная с медленно поляризуемыми диполями, медленнее и деполяризуется. В табл. 8.1 приведены значения времени релаксации в зависимости от температуры поляризации полимеров. [13]
Небольшие изменения адсорбции при переходе от бутил акрил ата к бугалметакрилату или от л аур ил сульфата к лаурилполиэфирсульфонату приводят к резкому различию в адсорбции гидроксиэтилцеллюлозы. При адсорбции полиакриловой кислоты химические связи, действующие на малых расстояниях, могут намного превосходить действующие на больших расстояниях электростатические силы. Полиакриловая кислота, так же как и частицы латексоъ, содержащих сополимеризующиеся кислоты, при рН 8 5 сильно заряжены, что создает Выоокий электростатический барьер для достижения адсорбатом поверхности частиц. Тепловая энергия обусловливает возможность преодоления этого барьера некоторым числом молекул адсорбата, которые затем могут прочно удерживаться на поверхности. Авторы имеют в виду крайний случай поляризации ( ионизации) поверхности полимера: можно предположить, что поляризация полимера за счет наличия в нем полярных групп может создавать энергетический барьер для заряженного адсорбата. [14]