Міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал

Методами ДСК, ІЧ-спектроскопії та міряння електропровідности досліджено поведінку багатошарових вуглецевих нанорурок (НР), дисперґованих у мезогенній матриці (ЕББА). Результати свідчать про наявність сильної інтеґрації між НР і ЕББА в інтервалі концентрацій НР між 0,05 і
 1% мас. Втілення НР...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Date:2009
Main Authors: Лебовка, М., Гончарук, А., Бойко, Ю., Лисецький, Л., Пучковська, Г., Гаврилко, Т., Баран, Я., Дрозд, М.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2009
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/76534
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:Міжфазові взаємодії та електрична провідність
 в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал / М. Лебовка, А. Гончарук, Ю. Бойко, Л. Лисецький, Г. Пучковська,
 Т. Гаврилко, Я. Баран, М. Дрозд // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2009. — Т. 7, № 3. — С. 701-715. — Бібліогр.: 38 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862582041579618304
author Лебовка, М.
Гончарук, А.
Бойко, Ю.
Лисецький, Л.
Пучковська, Г.
Гаврилко, Т.
Баран, Я.
Дрозд, М.
author_facet Лебовка, М.
Гончарук, А.
Бойко, Ю.
Лисецький, Л.
Пучковська, Г.
Гаврилко, Т.
Баран, Я.
Дрозд, М.
citation_txt Міжфазові взаємодії та електрична провідність
 в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал / М. Лебовка, А. Гончарук, Ю. Бойко, Л. Лисецький, Г. Пучковська,
 Т. Гаврилко, Я. Баран, М. Дрозд // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2009. — Т. 7, № 3. — С. 701-715. — Бібліогр.: 38 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
description Методами ДСК, ІЧ-спектроскопії та міряння електропровідности досліджено поведінку багатошарових вуглецевих нанорурок (НР), дисперґованих у мезогенній матриці (ЕББА). Результати свідчать про наявність сильної інтеґрації між НР і ЕББА в інтервалі концентрацій НР між 0,05 і
 1% мас. Втілення НР в ЕББА призводить до підвищення температур фазових переходів як з нематичної до ізотропної, так і з кристалічної до нематичної фази. Дані ІЧ-спектроскопії свідчать про підвищення енергії
 міжфазової взаємодії при підвищенні концентрації НР. Дані з електричної провідности підтверджують присутність перколяційного переходу за
 концентрацій НР, вищих за 0,05—0,1% мас. Нелінійні залежності електричної провідности від прикладеної напруги свідчать про важливість
 стрибкового механізму транспорту заряду та наявність широкого розподілу значень висоти стрибкових бар’єрів. Behaviour of the multiwall carbon nanotubes (NT) dispersed inside the
 mesogene matrix (EBBA) is studied by DSC, IR spectroscopy, and electrical
 conductivity measurements. The results show the presence of strong integration
 of NTs in EBBA within the range of NT concentrations from 0.05 to 1
 wt.%. Incorporation of NTs into EBBA increases the temperature of both
 nematic—isotropic and crystal—nematic transitions. IR data point to the in-crease of the energy of interface interaction with NTs concentration. Electrical-conductivity
 data demonstrate existence of the percolation threshold at
 NT concentrations exceeding 0.05—0.1 wt.%. The observed nonlinear dependences
 of electrical conductivity on the applied voltage and frequency
 bear witness to importance of the hopping mechanism of carrier transport
 and presence of wide distribution of the hopping-barriers heights. Методами ДСК, ИК-спектроскопии и измерения электропроводности исследовано поведение многослойных углеродных нанотрубок (НТ), диспергированных в мезогенной матрице (ЭББА). Результаты свидетельствуют о наличии сильной интеграции между НТ и ЭББА в интервале концентраций НТ
 между 0,05 и 1% мас. Внедрение НТ в ЭББА приводит к повышению температур фазовых переходов как из нематической в изотропную, так и из кристаллической в нематическую фазу. Данные ИК-спектроскопии свидетельствуют об увеличении энергии межфазовых взаимодействий при повышении
 концентрации НТ. Данные по электрической проводимости подтверждают
 присутствие перколяционного перехода при концентрациях НТ выше 0,05—
 0,1% мас. Наблюдаемые нелинейные зависимости электрической проводимости от приложенного напряжения и частоты свидетельствуют о важности
 прыжкового механизма транспорта заряда и наличии широкого распределения значений высоты прыжковых барьеров.
first_indexed 2025-11-26T22:39:09Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-76534
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1816-5230
language Ukrainian
last_indexed 2025-11-26T22:39:09Z
publishDate 2009
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
record_format dspace
spelling Лебовка, М.
Гончарук, А.
Бойко, Ю.
Лисецький, Л.
Пучковська, Г.
Гаврилко, Т.
Баран, Я.
Дрозд, М.
2015-02-10T19:17:08Z
2015-02-10T19:17:08Z
2009
Міжфазові взаємодії та електрична провідність
 в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал / М. Лебовка, А. Гончарук, Ю. Бойко, Л. Лисецький, Г. Пучковська,
 Т. Гаврилко, Я. Баран, М. Дрозд // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2009. — Т. 7, № 3. — С. 701-715. — Бібліогр.: 38 назв. — укр.
1816-5230
PACS numbers: 61.30.Gd,62.23.Pq,64.75.Xc,72.80.Nh,78.30.Jw,81.70.Pg,82.70.Dd
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/76534
Методами ДСК, ІЧ-спектроскопії та міряння електропровідности досліджено поведінку багатошарових вуглецевих нанорурок (НР), дисперґованих у мезогенній матриці (ЕББА). Результати свідчать про наявність сильної інтеґрації між НР і ЕББА в інтервалі концентрацій НР між 0,05 і
 1% мас. Втілення НР в ЕББА призводить до підвищення температур фазових переходів як з нематичної до ізотропної, так і з кристалічної до нематичної фази. Дані ІЧ-спектроскопії свідчать про підвищення енергії
 міжфазової взаємодії при підвищенні концентрації НР. Дані з електричної провідности підтверджують присутність перколяційного переходу за
 концентрацій НР, вищих за 0,05—0,1% мас. Нелінійні залежності електричної провідности від прикладеної напруги свідчать про важливість
 стрибкового механізму транспорту заряду та наявність широкого розподілу значень висоти стрибкових бар’єрів.
Behaviour of the multiwall carbon nanotubes (NT) dispersed inside the
 mesogene matrix (EBBA) is studied by DSC, IR spectroscopy, and electrical
 conductivity measurements. The results show the presence of strong integration
 of NTs in EBBA within the range of NT concentrations from 0.05 to 1
 wt.%. Incorporation of NTs into EBBA increases the temperature of both
 nematic—isotropic and crystal—nematic transitions. IR data point to the in-crease of the energy of interface interaction with NTs concentration. Electrical-conductivity
 data demonstrate existence of the percolation threshold at
 NT concentrations exceeding 0.05—0.1 wt.%. The observed nonlinear dependences
 of electrical conductivity on the applied voltage and frequency
 bear witness to importance of the hopping mechanism of carrier transport
 and presence of wide distribution of the hopping-barriers heights.
Методами ДСК, ИК-спектроскопии и измерения электропроводности исследовано поведение многослойных углеродных нанотрубок (НТ), диспергированных в мезогенной матрице (ЭББА). Результаты свидетельствуют о наличии сильной интеграции между НТ и ЭББА в интервале концентраций НТ
 между 0,05 и 1% мас. Внедрение НТ в ЭББА приводит к повышению температур фазовых переходов как из нематической в изотропную, так и из кристаллической в нематическую фазу. Данные ИК-спектроскопии свидетельствуют об увеличении энергии межфазовых взаимодействий при повышении
 концентрации НТ. Данные по электрической проводимости подтверждают
 присутствие перколяционного перехода при концентрациях НТ выше 0,05—
 0,1% мас. Наблюдаемые нелинейные зависимости электрической проводимости от приложенного напряжения и частоты свидетельствуют о важности
 прыжкового механизма транспорта заряда и наличии широкого распределения значений высоты прыжковых барьеров.
Дослідження виконано у рамках проєктів 10-07-Н і 2.16.1.7 НАН
 України. Автори висловлюють подяку О. Мележику за надані зразки НР («СпецМаш», Київ, Україна), а також Т. Дадаковій, О. Павленко та О. Семенюк за поміч у приготуванні зразків та проведенні
 експериментальних досліджень.
uk
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал
Interphase Interactions and Electric Conductivity in Carbon Nanotubes/Liquid Crystal Composites
Article
published earlier
spellingShingle Міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал
Лебовка, М.
Гончарук, А.
Бойко, Ю.
Лисецький, Л.
Пучковська, Г.
Гаврилко, Т.
Баран, Я.
Дрозд, М.
title Міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал
title_alt Interphase Interactions and Electric Conductivity in Carbon Nanotubes/Liquid Crystal Composites
title_full Міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал
title_fullStr Міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал
title_full_unstemmed Міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал
title_short Міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал
title_sort міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/76534
work_keys_str_mv AT lebovkam mížfazovívzaêmodíítaelektričnaprovídnístʹvkompozitahvuglecevínanorurkirídkiikristal
AT gončaruka mížfazovívzaêmodíítaelektričnaprovídnístʹvkompozitahvuglecevínanorurkirídkiikristal
AT boikoû mížfazovívzaêmodíítaelektričnaprovídnístʹvkompozitahvuglecevínanorurkirídkiikristal
AT lisecʹkiil mížfazovívzaêmodíítaelektričnaprovídnístʹvkompozitahvuglecevínanorurkirídkiikristal
AT pučkovsʹkag mížfazovívzaêmodíítaelektričnaprovídnístʹvkompozitahvuglecevínanorurkirídkiikristal
AT gavrilkot mížfazovívzaêmodíítaelektričnaprovídnístʹvkompozitahvuglecevínanorurkirídkiikristal
AT baranâ mížfazovívzaêmodíítaelektričnaprovídnístʹvkompozitahvuglecevínanorurkirídkiikristal
AT drozdm mížfazovívzaêmodíítaelektričnaprovídnístʹvkompozitahvuglecevínanorurkirídkiikristal
AT lebovkam interphaseinteractionsandelectricconductivityincarbonnanotubesliquidcrystalcomposites
AT gončaruka interphaseinteractionsandelectricconductivityincarbonnanotubesliquidcrystalcomposites
AT boikoû interphaseinteractionsandelectricconductivityincarbonnanotubesliquidcrystalcomposites
AT lisecʹkiil interphaseinteractionsandelectricconductivityincarbonnanotubesliquidcrystalcomposites
AT pučkovsʹkag interphaseinteractionsandelectricconductivityincarbonnanotubesliquidcrystalcomposites
AT gavrilkot interphaseinteractionsandelectricconductivityincarbonnanotubesliquidcrystalcomposites
AT baranâ interphaseinteractionsandelectricconductivityincarbonnanotubesliquidcrystalcomposites
AT drozdm interphaseinteractionsandelectricconductivityincarbonnanotubesliquidcrystalcomposites