ITMO
en/ en

ISSN: 1023-5086

en/

ISSN: 1023-5086

Научно-технический

Оптический журнал

Полнотекстовый перевод журнала на английский язык издаётся Optica Publishing Group под названием “Journal of Optical Technology“

Подача статьи Подать статью
Больше информации Назад

УДК: 547.97: 535.8; 541.147

Исследование влияния наночастиц SiO2 на самоорганизацию акрилатных композитов, отверждаемых ультрафиолетовым излучением

Ссылка для цитирования:

Бурункова Ю.Э., Денисюк И.Ю., Семьина С.А. Исследование влияния наночастиц SiO2 на самоорганизацию акрилатных композитов, отверждаемых ультрафиолетовым излучением // Оптический журнал. 2012. Т. 79. № 2. С. 67–71.

 

Burunkova J. A., Denisyuk I. Yu., Semina S. A. How SiO2 nanoparticles affect the self-organization of acrylic composites cured with UV radiation // Opticheskii Zhurnal. 2012. V. 79. № 2. P. 67–71.

Ссылка на англоязычную версию:

S. A. Semina, J. A. Burunkova, and I. Yu. Denisyuk, "How SiO2 nanoparticles affect the self-organization of acrylic composites cured with UV radiation," Journal of Optical Technology. 79(2), 108-111 (2012).  https://doi.org/10.1364/JOT.79.000108

Аннотация:

Исследованы оптически однородные нанокомпозиционные среды, содержащие до 12 вес.% наночастиц SiO 2. Метод получения нанокомпозитов основан на процессах самоорганизации при формировании тонких полимерных оболочек вокруг каждой наночастицы, что является основной причиной получения оптического квазигомо-генного материала. При ультрафиолетовом облучении происходит полимеризация исходного мономерного состава с получением прозрачного твердого нанокомпозита. Методами ИК спектроскопии, определением сорбции и твердости композитов подтверждено наличие процессов самоорганизации при формировании материала. Исследованы и определены типы химических связей наночастица-полимер.

Ключевые слова:

нанокристалл, показатель преломления, наполненный полимер, УФ-отверждаемый нанокомпозит, структура нанокомпозита, наночастицы

Коды OCIS: 160.4236, 310.6860, 310.6870, 160.5470, 240.0310

Список источников:
1. Rozenberg A.S., Dzhardimalieva G.I., Pomogailo A.D. Polym. Adv. Technol. 1998. V. 9. P. 527–535.
2. Pomogailo A.D., Savost’yanov V.S. Synthesis and Polymerization of Metal-Containing Monomers. Boca Raton: RC Press. 1994. 164 p.
3. Pomogailo A.D., Rozenberg A.S., Dzhardimalieva G.I., Leonowicz M. Adv. Mat. Sci. 2001. V. 1. P. 19–27.
4. Бурункова Ю.Э., Семьина С.А., Капорский Л.Н., Левичев В.В. Наномодифицированные оптические акрилатные композиты // Оптический журнал. 2008. T. 75. № 10. C. 54–56.
5. Denisyuk I.Yu., Williams T.R., Burunkova J.E. Hybrid optical material based on high nanoparticles concentration in UV-curable polymers – technology and proprieties // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2008. V. 497. P. 142–153.
6. Виноградов А.П. Электродинамика композитных материалов. М.: УРСС. 2001. 208 с.
7. Jigueta S., Bertscha A., Judelewiczb M., Hofmannc H., Renauda P. SU-8 nanocomposite photoresist with low stress properties for microfabrication applications// Microelectronic Engineering. 2006. № 83. P. 1966–1979.
8. Купцов А.Х., Жижин Г.Н. Фурье-КР и Фурье-ИК спектры полимеров: Справочник. Физматлит, 2001. 656 с.