Изобретение относится к области технологий изготовления пленочных электретов и может быть использовано при производстве различных датчиков и преобразователей акустической энергии.
Известен способ изготовления пленочного электрета из олигомерных термореактивных смол в процессе их отверждения путем воздействия дневного и ультрафиолетового излучения, в результате чего образуется поверхностный электрический заряд [1]. Недостатком указанного способа является трудно контролируемый процесс образования поверхностных зарядов и низкая величина его плотности порядка 5,2×10-3 Кл/м2.
Известен способ изготовления пленочного электрета, включающий нанесение на металлический электрод слоя фторполимера, нанесение на поверхность фторполимера дискретного слоя, состоящего из изолированных друг от друга наноразмерных агрегатов титаносодержащих наноструктур, и последующее электретирование в положительном коронном разряде, перед нанесением титаносодержащих наноструктур поверхность фторполимера обрабатывают плазмой высокочастотного емкостного разряда в атмосфере насыщенного водяного пара [2]. Недостатком указанного способа является сложный многостадийный процесс изготовления. Поверхностная плотность заряда 2×10-7- 5×10-9 Кл/м2.
Цель изобретения - получение электретного материала с большим временем жизни электронного состояния путем интерколяции в полимерную матрицу в процессе полимеризации макромолекул с большим дипольным моментом.
Искомый технический результат достигается за счет того, что в предлагаемый пленочный электрет, состоящий из полимерной матрицы, в которую интеркалированы металлокомплексы, отличается тем, что в качестве металлокомплексов используют нитраты лантаноилов с мочевиной.
Заявленный способ изготовления пленочных электретов показан на фиг. 1, где 1 - кювета, 2 - раствор полимера, 3 - металлопорфины (металлокомплексы), 4 - электроды.
Для проверки заявленного изобретения были получены соединения в полимерных пленках, интеркалированные макромолекулами Pr(Ur)4(NO3)3 и Nd(H2О)2(Ur)2(NO3)3.
Дипольные моменты комплексных нитратов РЗЭ с мочевиной приведены в таблице.
Источники информации:
1. Марценюк В.В., Студенцов В.Н., Новые полимерные электреты на основе реактопластов. Пластические массы, № 3-4, 2019, С. 47-49.
2. Патент RU 2528618 C1.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРЕТА | 2022 |
|
RU2793453C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРЕТА | 2012 |
|
RU2523337C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРЕТА | 2013 |
|
RU2528618C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРЕТА | 2011 |
|
RU2477540C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРЕТНОГО МАТЕРИАЛА | 2023 |
|
RU2812339C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРЕТНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ФТОРПОЛИМЕРА | 2020 |
|
RU2748032C1 |
КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА И НОСИТЕЛЬ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА, И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА | 2008 |
|
RU2379066C1 |
ЭЛЕКТРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2017 |
|
RU2648360C1 |
Пьезоактивный фотокатализатор на основе нановолокон поливинилиденфторида | 2024 |
|
RU2826061C1 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ОСКОЛОЧНОГО БОЕПРИПАСА С ОСЕСИММЕТРИЧНЫМ ПОЛЕМ РАЗЛЕТА ОСКОЛКОВ И СТЕНД ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2012 |
|
RU2493538C1 |
Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу изготовления пленочных электретов, и может быть использовано при производстве различных датчиков и преобразователей акустической энергии. Получение электретного материала с большим временем жизни электронного состояния является техническим результатом, который обеспечивается тем, что в полимерную матрицу интеркалированы макромолекулы, содержащие нитраты лантаноидов с мочевиной, в виде соединений Nd(H2О)2(Ur)2(NO3)3 и Pr(Ur)4(NO3)3 с дипольными моментами 10,85 и 22,27 соответственно. 1 ил., 1 табл.
Пленочный электрет, состоящий из полимерной матрицы, в которую интеркалированы металлокомплексы макромолекул с большим дипольным моментом, отличающийся тем, что в полимерную матрицу интеркалированы макромолекулы, содержащие нитраты лантаноидов с мочевиной, в виде соединений Nd(H2О)2(Ur)2(NO3)3 и Pr(Ur)4(NO3)3 с дипольными моментами 10,85 и 22,27 соответственно.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРЕТА | 2022 |
|
RU2793453C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ЭЛЕКТРЕТА | 2005 |
|
RU2298245C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ЭЛЕКТРЕТА | 2018 |
|
RU2696623C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРЕТА | 2013 |
|
RU2528618C1 |
ЭЛЕКТРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2017 |
|
RU2648360C1 |
JP 2018505929 A, 01.03.2018 | |||
JP 5638326 B2, 10.12.2014. |
Авторы
Даты
2024-08-26—Публикация
2023-12-21—Подача