Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites

Epoxy composites with the aligned network of multiwalled carbon nanotubes generated by applying AC electric field during the curing process are fabricated. Industrial nanotubes with diameter of 10—30 nm and length of 10—30 μm are used. The nanotubes’ concentration is varied from 0.2 to 1.0% wt. DC c...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Металлофизика и новейшие технологии
Date:2016
Main Authors: Vovchenko, L.L., Zagorodnii, V.V., Yakovenko, O.S., Matzui, L.Yu., Oliynyk, V.V., Launets, V.L.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2016
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112860
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites / L.L. Vovchenko, V.V. Zagorodnii, O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, V.V. Oliynyk, V.L. Launets // Металлофизика и новейшие технологии. — 2016. — Т. 38, № 4. — С. 657-668. — Бібліогр.: 25 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112860
record_format dspace
spelling Vovchenko, L.L.
Zagorodnii, V.V.
Yakovenko, O.S.
Matzui, L.Yu.
Oliynyk, V.V.
Launets, V.L.
2017-01-28T18:13:12Z
2017-01-28T18:13:12Z
2016
Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites / L.L. Vovchenko, V.V. Zagorodnii, O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, V.V. Oliynyk, V.L. Launets // Металлофизика и новейшие технологии. — 2016. — Т. 38, № 4. — С. 657-668. — Бібліогр.: 25 назв. — англ.
1024-1809
PACS: 72.80.Tm, 77.22.Ch, 78.70.Gq, 81.05.U-, 81.07.De, 81.07.Pr, 82.35.Np
DOI: 10.15407/mfint.38.05.0657
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112860
Epoxy composites with the aligned network of multiwalled carbon nanotubes generated by applying AC electric field during the curing process are fabricated. Industrial nanotubes with diameter of 10—30 nm and length of 10—30 μm are used. The nanotubes’ concentration is varied from 0.2 to 1.0% wt. DC conductivity is measured for two orientations of multiwalled carbon nanotubes’ network–parallel and perpendicular to the direction of the instrument current. Similarly, complex microwave permittivity and conductivity are investigated for parallel and perpendicular orientations of multiwalled carbon nanotubes’ network to the microwave electric field. Measured DC conductivity of order of 10⁻⁷—10⁻⁵ S/m contrasts with microwave conductivity of order of 10⁻²—10⁻¹ S/m. The conductivity anisotropy varies from 18 to 26 for DC measurements and from 1.26 to 2.04 for microwave ones. Such difference in anisotropies can be attributed to the essential inequality of the actual electron transport mechanisms under DC and microwave electric fields.
Було виготовлено епоксидні композити з орієнтованими багатошаровими вуглецевими нанотрубками із застосуванням змінного електричного поля в процесі твердіння композитів. Було використано промислові вуглецеві нанотрубки з зовнішнім діяметром 10—30 нм та довжиною 10—30 мкм. Концентрація нанотрубок варіювалася від 0,2 до 1,0% ваг. Електропровідність на постійному струмі було виміряно для двох орієнтацій багатошарових вуглецевих нанотрубок відносно напрямку електричного струму: паралельної та перпендикулярної. Так само, комплексну діелектричну проникність та електропровідність у мікрохвильовому діяпазоні було досліджено при паралельній та перпендикулярній орієнтаціях багатошарових вуглецевих нанотрубок у композиті відносно вектора електричного поля мікрохвильового випромінення. Виміряна на постійному струмі електропровідність порядку 10⁻⁷—10⁻⁵ См/м значно відрізняється від мікрохвильової електропровідности, яка є порядку 10⁻²—10⁻¹ См/м. Анізотропія електропровідности змінюється від 18 до 26 при вимірюваннях на постійному струмі та від 1,26 до 2,04 для мікрохвильових вимірювань. Така ріжниця в анізотропії електропровідности може бути пов’язана з суттєвою ріжницею в механізмах електротранспорту при дії постійного електричного поля та змінного електричного поля мікрохвильового випромінення.
Были изготовлены эпоксидные композиты с ориентированными многослойными углеродными нанотрубками с применением переменного электрического поля в процессе отвердения композитов. Были использованы промышленные углеродные нанотрубки с внешним диаметром 10—30 нм и длиной 10—30 мкм. Концентрация нанотрубок варьировалась от 0,2 до 1,0% вес. Электропроводность на постоянном токе была измерена для двух ориентаций многослойных углеродных нанотрубок относительно направления электрического тока: параллельной и перпендикулярной. Точно так же, комплексная диэлектрическая проницаемость и электропроводность в микроволновом диапазоне были исследованы при параллельной и перпендикулярной ориентациях многослойных углеродных нанотрубок в композите относительно вектора электрического поля микроволнового излучения. Измеренная на постоянном токе электропроводность порядка 10⁻⁷—10⁻⁵ См/м значительно отличается от микроволновой электропроводности, которая составляет порядка 10⁻²—10⁻¹ См/м. Анизотропия электропроводности изменяется от 18 до 26 при измерениях на постоянном токе и от 1,26 до 2,04 для микроволновых измерений. Такие различия в анизотропии электропроводности могут быть связаны с существенными различиями в механизмах электротранспорта при действии постоянного электрического поля и переменного электрического поля микроволнового излучения.
Acknowledgments: This research was partly supported by NATO No. UKR SFPP 984243 project.
en
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites
Мікрохвильові властивості та анізотропія електропровідності композитів з орієнтованими багатошаровими вуглецевими нанотрубками в епоксидній смолі
Микроволновые свойства и анизотропия электропроводности композитов с ориентированными многослойными углеродными нанотрубками в эпоксидной смоле
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites
spellingShingle Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites
Vovchenko, L.L.
Zagorodnii, V.V.
Yakovenko, O.S.
Matzui, L.Yu.
Oliynyk, V.V.
Launets, V.L.
Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
title_short Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites
title_full Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites
title_fullStr Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites
title_full_unstemmed Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites
title_sort microwave properties and conductivity anisotropy of oriented multiwalled carbon nanotube/epoxy composites
author Vovchenko, L.L.
Zagorodnii, V.V.
Yakovenko, O.S.
Matzui, L.Yu.
Oliynyk, V.V.
Launets, V.L.
author_facet Vovchenko, L.L.
Zagorodnii, V.V.
Yakovenko, O.S.
Matzui, L.Yu.
Oliynyk, V.V.
Launets, V.L.
topic Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
topic_facet Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
publishDate 2016
language English
container_title Металлофизика и новейшие технологии
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
format Article
title_alt Мікрохвильові властивості та анізотропія електропровідності композитів з орієнтованими багатошаровими вуглецевими нанотрубками в епоксидній смолі
Микроволновые свойства и анизотропия электропроводности композитов с ориентированными многослойными углеродными нанотрубками в эпоксидной смоле
description Epoxy composites with the aligned network of multiwalled carbon nanotubes generated by applying AC electric field during the curing process are fabricated. Industrial nanotubes with diameter of 10—30 nm and length of 10—30 μm are used. The nanotubes’ concentration is varied from 0.2 to 1.0% wt. DC conductivity is measured for two orientations of multiwalled carbon nanotubes’ network–parallel and perpendicular to the direction of the instrument current. Similarly, complex microwave permittivity and conductivity are investigated for parallel and perpendicular orientations of multiwalled carbon nanotubes’ network to the microwave electric field. Measured DC conductivity of order of 10⁻⁷—10⁻⁵ S/m contrasts with microwave conductivity of order of 10⁻²—10⁻¹ S/m. The conductivity anisotropy varies from 18 to 26 for DC measurements and from 1.26 to 2.04 for microwave ones. Such difference in anisotropies can be attributed to the essential inequality of the actual electron transport mechanisms under DC and microwave electric fields. Було виготовлено епоксидні композити з орієнтованими багатошаровими вуглецевими нанотрубками із застосуванням змінного електричного поля в процесі твердіння композитів. Було використано промислові вуглецеві нанотрубки з зовнішнім діяметром 10—30 нм та довжиною 10—30 мкм. Концентрація нанотрубок варіювалася від 0,2 до 1,0% ваг. Електропровідність на постійному струмі було виміряно для двох орієнтацій багатошарових вуглецевих нанотрубок відносно напрямку електричного струму: паралельної та перпендикулярної. Так само, комплексну діелектричну проникність та електропровідність у мікрохвильовому діяпазоні було досліджено при паралельній та перпендикулярній орієнтаціях багатошарових вуглецевих нанотрубок у композиті відносно вектора електричного поля мікрохвильового випромінення. Виміряна на постійному струмі електропровідність порядку 10⁻⁷—10⁻⁵ См/м значно відрізняється від мікрохвильової електропровідности, яка є порядку 10⁻²—10⁻¹ См/м. Анізотропія електропровідности змінюється від 18 до 26 при вимірюваннях на постійному струмі та від 1,26 до 2,04 для мікрохвильових вимірювань. Така ріжниця в анізотропії електропровідности може бути пов’язана з суттєвою ріжницею в механізмах електротранспорту при дії постійного електричного поля та змінного електричного поля мікрохвильового випромінення. Были изготовлены эпоксидные композиты с ориентированными многослойными углеродными нанотрубками с применением переменного электрического поля в процессе отвердения композитов. Были использованы промышленные углеродные нанотрубки с внешним диаметром 10—30 нм и длиной 10—30 мкм. Концентрация нанотрубок варьировалась от 0,2 до 1,0% вес. Электропроводность на постоянном токе была измерена для двух ориентаций многослойных углеродных нанотрубок относительно направления электрического тока: параллельной и перпендикулярной. Точно так же, комплексная диэлектрическая проницаемость и электропроводность в микроволновом диапазоне были исследованы при параллельной и перпендикулярной ориентациях многослойных углеродных нанотрубок в композите относительно вектора электрического поля микроволнового излучения. Измеренная на постоянном токе электропроводность порядка 10⁻⁷—10⁻⁵ См/м значительно отличается от микроволновой электропроводности, которая составляет порядка 10⁻²—10⁻¹ См/м. Анизотропия электропроводности изменяется от 18 до 26 при измерениях на постоянном токе и от 1,26 до 2,04 для микроволновых измерений. Такие различия в анизотропии электропроводности могут быть связаны с существенными различиями в механизмах электротранспорта при действии постоянного электрического поля и переменного электрического поля микроволнового излучения.
issn 1024-1809
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112860
citation_txt Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites / L.L. Vovchenko, V.V. Zagorodnii, O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, V.V. Oliynyk, V.L. Launets // Металлофизика и новейшие технологии. — 2016. — Т. 38, № 4. — С. 657-668. — Бібліогр.: 25 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT vovchenkoll microwavepropertiesandconductivityanisotropyoforientedmultiwalledcarbonnanotubeepoxycomposites
AT zagorodniivv microwavepropertiesandconductivityanisotropyoforientedmultiwalledcarbonnanotubeepoxycomposites
AT yakovenkoos microwavepropertiesandconductivityanisotropyoforientedmultiwalledcarbonnanotubeepoxycomposites
AT matzuilyu microwavepropertiesandconductivityanisotropyoforientedmultiwalledcarbonnanotubeepoxycomposites
AT oliynykvv microwavepropertiesandconductivityanisotropyoforientedmultiwalledcarbonnanotubeepoxycomposites
AT launetsvl microwavepropertiesandconductivityanisotropyoforientedmultiwalledcarbonnanotubeepoxycomposites
AT vovchenkoll míkrohvilʹovívlastivostítaanízotropíâelektroprovídnostíkompozitívzoríêntovanimibagatošarovimivugleceviminanotrubkamivepoksidníismolí
AT zagorodniivv míkrohvilʹovívlastivostítaanízotropíâelektroprovídnostíkompozitívzoríêntovanimibagatošarovimivugleceviminanotrubkamivepoksidníismolí
AT yakovenkoos míkrohvilʹovívlastivostítaanízotropíâelektroprovídnostíkompozitívzoríêntovanimibagatošarovimivugleceviminanotrubkamivepoksidníismolí
AT matzuilyu míkrohvilʹovívlastivostítaanízotropíâelektroprovídnostíkompozitívzoríêntovanimibagatošarovimivugleceviminanotrubkamivepoksidníismolí
AT oliynykvv míkrohvilʹovívlastivostítaanízotropíâelektroprovídnostíkompozitívzoríêntovanimibagatošarovimivugleceviminanotrubkamivepoksidníismolí
AT launetsvl míkrohvilʹovívlastivostítaanízotropíâelektroprovídnostíkompozitívzoríêntovanimibagatošarovimivugleceviminanotrubkamivepoksidníismolí
AT vovchenkoll mikrovolnovyesvoistvaianizotropiâélektroprovodnostikompozitovsorientirovannymimnogosloinymiuglerodnyminanotrubkamivépoksidnoismole
AT zagorodniivv mikrovolnovyesvoistvaianizotropiâélektroprovodnostikompozitovsorientirovannymimnogosloinymiuglerodnyminanotrubkamivépoksidnoismole
AT yakovenkoos mikrovolnovyesvoistvaianizotropiâélektroprovodnostikompozitovsorientirovannymimnogosloinymiuglerodnyminanotrubkamivépoksidnoismole
AT matzuilyu mikrovolnovyesvoistvaianizotropiâélektroprovodnostikompozitovsorientirovannymimnogosloinymiuglerodnyminanotrubkamivépoksidnoismole
AT oliynykvv mikrovolnovyesvoistvaianizotropiâélektroprovodnostikompozitovsorientirovannymimnogosloinymiuglerodnyminanotrubkamivépoksidnoismole
AT launetsvl mikrovolnovyesvoistvaianizotropiâélektroprovodnostikompozitovsorientirovannymimnogosloinymiuglerodnyminanotrubkamivépoksidnoismole
first_indexed 2025-12-07T15:19:20Z
last_indexed 2025-12-07T15:19:20Z
_version_ 1850863266187706368