Влияние наноразмерного гидрофильного наполнителя на релаксацию заряда в композитных плёнках полилактида

Содержание

Слайд 2

Постановка задачи С экологической точки зрения упаковку продуктов питания необходимо делать

Постановка задачи

С экологической точки зрения упаковку продуктов питания необходимо делать биоразлагаемой.

Перспективным для этого материалом является полилактид (ПЛА) – биоразлагаемый линейный полимер, мономером которого является молочная кислота.
В последнее время упаковку делают активной, т.е. обладающей бактерицидными свойствами. Один из эффективных способов получения активной упаковки – электретирование.
Слайд 3

Термостимулированная релаксация поверхностного потенциала в исходных и композитных пленках ПЛА 1

Термостимулированная релаксация поверхностного потенциала в исходных и композитных пленках ПЛА

1 –

исх. ПЛА, заряженный в поле отрицательного коронного разряда,
2 – исх. ПЛА, заряженный в поле положительного коронного разряда,
3 – ПЛА+2%SiO2, заряженный в поле отрицательного коронного разряда,
4 – ПЛА+2%SiO2, заряженный в поле положительного коронного разряда
Слайд 4

Термостимулированные токи в исходных пленках ПЛА (термоэлектретное состояние) 1 –Tp=60°C, 2 – Tp=70°C, 3 – Tp=75°C

Термостимулированные токи в исходных пленках ПЛА (термоэлектретное состояние)

1 –Tp=60°C, 2 –

Tp=70°C, 3 – Tp=75°C
Слайд 5

Термостимулированные токи в исходных и композитных пленках ПЛА (термоэлектретное состояние) 1

Термостимулированные токи в исходных и композитных пленках ПЛА (термоэлектретное состояние)

1 –

исх. ПЛА, 2 – ПЛА+2%SiO2, 3 – ПЛА+6%SiO2
Слайд 6

Термостимулированная релаксация поверхностного потенциала в исходных и композитных пленках ПЛА 1

Термостимулированная релаксация поверхностного потенциала в исходных и композитных пленках ПЛА

1 –

исх. ПЛА, заряженный в поле отрицательного коронного разряда,
2 – исх. ПЛА, заряженный в поле положительного коронного разряда,
3 – ПЛА+2%SiO2, заряженный в поле отрицательного коронного разряда,
4 – ПЛА+2%SiO2, заряженный в поле положительного коронного разряда
Слайд 7

Термостимулированные токи в исходных пленках ПЛА (короноэлектретное состояние) 1 – положительная

Термостимулированные токи в исходных пленках ПЛА (короноэлектретное состояние)

1 – положительная полярность

коронирующего электрода, 2 – отрицательная полярность коронирующего электрода
Слайд 8

Температурная зависимость стабильности электретного состояния от концентрации наполнителя

Температурная зависимость стабильности электретного состояния от концентрации наполнителя

Слайд 9

Основные выводы С помощью данных термоактивационной спектроскопии удалось идентифицировать заряд-дипольные центры

Основные выводы

С помощью данных термоактивационной спектроскопии удалось идентифицировать заряд-дипольные центры в

исходных и композитных пленках ПЛА (W=(0,90±0,03) эВ, ω=1012 с-1);
Данные термоактивационной спектроскопии свидетельствуют о том, что при внесении гидрофильного наполнителя SiO2 концентрация заряд-дипольных центров уменьшается;
Глубокие приповерхностные ловушки присущи матрице полимера, а не наполнителю. Введение наполнителя позволяет лишь наблюдать эти ловушки;
И в исходных, и в композитных пленках ПЛА глубина ловушек для положительных носителей заряда больше, чем для отрицательных;
Оптимальная концентрация наполнителя SiO2, позволяющая добиться наибольшей стабильности электретного состояния, составляет 2%;
Композитные пленки ПЛА обладают стабильностью электретного состояния, удовлетворяющей требованию активных упаковочных материалов (время хранения при комнатной температуре составляет 4-5 месяцев).