2023   04   az   p.07-11 M.A. Musayev, A.A. Hadieva, A.N. Jafarova,
Electret properties of polypropylene based Dk1 nanoclay added nanocomposites at different temperatures and polarization voltages
 pdf 

ABSTRACT

Electret properties of polypropylene (PP) and nanocomposites with different percentages of Dk1 brand nanoclay added to it at different temperatures and polarization voltages were studied. It was determined that in the structure of PP+ Dk1 nanocomposites, aggregation of Dk1 particles can occur in separate parts of the matrix. These aggregated particles - clusters are irregularly distributed in the polymer matrix, and the number of clusters can increase as the amount of Dk1 increases. Therefore, PP+10.0% Dk1 nanocomposite has high electret stability.

Keywords: nanoclay, nanocomposite, electret, polarization, polypropylene
PACS: 81.05.Rm

DOI:-

Received: 23.10.2023

AUTHORS & AFFILIATIONS

Azerbaijan State Oil and Industry University, 20 Azadlig ave., AZ 1010
E-mail: aynure_82@mail.ru

Graphics and Images

                  

Fig.1-2-3-4       Fig.5-6

REFERENCIES

[1]   А.Г. Кравцов, Н. Бруниг. Электретный эффект в волокнах на основе полипропилена, обработанных коронным разрядом. Высокомолек. соед., серия А и Б, 2000, т. 42, № 6, с. 1074-1077.
[2]   А.Г. Кравцов. О методах исследования электретного состояния полимерных материалов. Пластические массы, 2000, № 8, с. 6-10.
[3]   E. Giannelis. Polymer layered silicate nanocomposites. Adv.Mater., 1996, v. 8, p. 29-35.
[4]   E. Giannelis, N. Krishnamoorti, E. Manias. Polymer-Silicate Nanocomposites: Model Systems for Confined Polymers and Polymer Brushes. Adv. Polym. Sci., 1998, v. 138, p. 107.
[5]   А.С. Гусейнова, М.А. Рамазанов. Влияние коронного разряда на электретные свойств полиолефинов, модифицированных добавками низкомолекулярных красителей. Fizika, 2009, v.15, № 2, p. 160-162.
[6]   Б.Х. Мирзаахмедов, С.С. Негматов, Х.Х. Махмудов. Исследование процесса формирования электретных композиционных полимерных материалов. Узбек., Физика, 2004, т. 6, № 4, с. 285-287.
[7]   Jl.А. Костандов, H.С. Ениколопов, Ф.А. Дьячковский и др. Способ получения композиционного материала, Х. М. А., Авт. Свид. СССР 763379; Бюл. изобр., 1980, № 34, с. 129.
[8]   В.Е. Гуль, В.Н. Кулезнев. Структура и механические свойства полимеров: Учеб. для хим. технолог. вузов, М.: Издательство «Лабиринт», 1994, 367с.
[9]   И.П. Добровольская, В.Е. Юдин, Н.Ф. Дроздова и др. Структура и свойства пленочных композитов на основе метилцеллюлозы, повиаргола и наночастиц монтмориллонита. Высокомолек. соед., серия А, 2011, т. 53, № 2, с. 256-262.
[10]  М.А. Рамазанов, А.А. Хадиева, Р.Л. Мамедова и др. Влияние температурно-временных режимов кристаллизации на теплофизические свойства полимерных нанокомпозитов на основе полипропилена и Дk1. Проблемы энергетики, Баку, 2011, № 3, с. 67-70.
[11]  Д.А. Еремеев, М.Ф. Галиханов, Р.Я. Дебердеев. Изучение композиционных короноэлектретов на основе полиэтилена и белой сажи. Структура и динамика молекулярных систем, 2003, ч. 1, вып. 10, с. 122-125.