способ определения энергии активации процессов молекулярной подвижности в полимерах

Классы МПК:G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств
G01N25/00 Исследование или анализ материалов с помощью тепловых средств
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Тамбовский военный авиационный инженерный институт
Приоритеты:
подача заявки:
2001-10-15
публикация патента:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при производстве высокомолекулярных соединений, а также для прогнозирования изменения физических свойств полимеров при различных условиях эксплуатации. Техническим результатом изобретения является повышение информативности неразрушающего и энергетически невозмущающего определения энергии активации процессов релаксации в полимерных системах. Сущность изобретения заключается в том, что помещают исследуемый образец полимерной системы в первичный измерительный преобразователь емкостного типа, измеряют и регистрируют на его зажимах в течение промежутка времени способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012t напряжение тепловых электрических флуктуаций и (t) при температуре Т, по полученным данным рассчитывают энергию активации соответствующего процесса релаксации Wi = 2,303RTlg(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012корспособ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i), где R - универсальная газовая постоянная, t - время, способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012кор - время корреляции процесса электрических флуктуаций полимерной системы, определяемое по корреляционной функции R(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012), способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i - собственная частота колебаний i-го релаксатора, определяемая по зависимости спектральной плотности напряжения электрических флуктуаций - SUi(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012) от частоты способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012. 2 табл., 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

Способ определения энергии активации процессов молекулярной подвижности в полимерах, заключающийся в помещении образца в первичный измерительный преобразователь емкостного типа, задании температуры испытаний Т, расчете энергии активации процессов молекулярной подвижности по измеряемым физическим величинам, отличающийся тем, что измеряют и регистрируют на зажимах преобразователя в течение промежутка времени способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012t напряжение тепловых электрических флуктуаций u(t) при температуре Т, по полученным данным рассчитывают энергию активации соответствующего процесса релаксации

Wi = 2,303RTlg(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012корспособ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i),

где R - универсальная газовая постоянная;

t - время;

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012кор - время корреляции процесса электрических флуктуаций полимерной системы, определяемое по корреляционной функции R(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012);

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i - собственная частота колебаний i-го релаксатора, определяемая по зависимости спектральной плотности напряжения электрических флуктуаций - SUi(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012) от частоты способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при производстве высокомолекулярных соединений, а также для прогнозирования изменения физических свойств полимеров при различных условиях эксплуатации.

Известны способы определения энергии активации процессов молекулярной подвижности в полимерах путем изучения зависимости времени молекулярной релаксации способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012pi от температуры Т и расчета энергии активации Wt по соотношению:

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

где R - универсальная газовая постоянная; способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012p1, способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012p2 - времена молекулярной релаксации, определенные соответственно при температурах Т1, Т2. Это способы: ЯМР, акустический, динамический механический, диэлектрический (см. Слоним И.Я., Любимов А.Н. Ядерный магнитный резонанс в полимерах. - М.: Химия, 1966. - 339 с.; Перепечко И.И. Акустические методы исследования полимеров. - М.: Химия, 1973. - 239 с.; Малкин А.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В. Методы измерения механических свойств полимеров. - М.: Химия, 1978. -330 с.; Эмме Ф. Диэлектрические измерения для количественного анализа и для определения химической структуры. - М.: Химия, 1967. - 223 с.). Перечисленные выше способы для получения измерительной информации подразумевают зондирование полимерной системы силовым воздействием определенной физической природы, что приводит к неоднозначности результатов вследствие специфики молекулярных движений кинетических единиц полимера в полях различной физической природы.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ определения энергии активации процессов молекулярной подвижности в полимерах методом электретно-термического анализа (см. Лущейкин Г.А. Полимерные электреты. - М.: Химия, 1984. - 184 с.). Сущность способа заключается в следующем. Образец полимера помещают в первичный измерительный преобразователь емкостного типа, нагревают до температуры стеклования Тс, поляризуют образец в постоянном электрическом поле, после охлаждения при фиксированной скорости нагрева образца регистрируют ток термостимулированной деполяризации и по полученным данным рассчитывают энергию активации процесса релаксации

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

где i1, i2 - токи деполяризации при температурах Т1, Т2 соответственно.

Недостаток данного способа заключается в том, что образец полимера готовится специально для измерений, что искажает характер процессов молекулярной подвижности в полимерах.

Техническим результатом изобретения является повышение информативности неразрушающего и энергетически не возмущающего определения энергии активации процессов релаксации в полимерных системах.

Сущность изобретения заключается в том, что помещают исследуемый образец полимерной системы в первичный измерительный преобразователь емкостного типа, измеряют и регистрируют на его зажимах в течение промежутка времени способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012t напряжение тепловых электрических флуктуаций u(t) при температуре Т, по полученным данным рассчитывают энергию активации соответствующего процесса релаксации

Wi = 2,303RTlg(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012корспособ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i), (3)

где R - универсальная газовая постоянная, t - время, способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012кор - время корреляции процесса электрических флуктуаций полимерной системы, определяемое по корреляционной функции R(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012), способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i - собственная частота колебаний i-го релаксатора, определяемая по зависимости спектральной плотности напряжения электрических флуктуаций - SUi(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012) от частоты способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012.

Сущность изобретения поясняется следующим образом. Как всякие движущиеся объекты, обладающие электрическими свойствами, кинетические единицы полимерной системы как излучают, так и поглощают электромагнитную энергию. Дипольный момент релаксатора способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012pi является сложной функцией времени, однако наличие окружающих его кинетических единиц приводит к тому, что у выделенного релаксатора соответствующей подсистемы молекулярные движения возможны лишь с ограниченным набором частот. Это подтверждается экспериментами по анализу молекулярных движений методами ИК-спектроскопии. Поэтому при молекулярных движениях отдельная кинетическая единица как излучает, так и поглощает электромагнитную энергию с характерными для данной температуры частотами способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160121, способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160122, способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160123... и т. д. При фиксированной температуре Т движение релаксатора вполне определено и осуществляется с основной частотой способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i.

Величина способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i представляет собой основную частоту, с которой колеблется дипольный момент релаксатора при данной температуре. При этом средняя интенсивность (по времени) излучения, испускаемая колеблющимся электрическим диполем, - средняя энергия излучения по всем направлениям в единицу времени равна (Татевский В.М. Строение молекул. - М.: Химия, 1977. - 512 с.)

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

где способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012 - средний квадрат производной дипольного момента во времени; с - скорость электромагнитной волны в вакууме.

На основании флуктуационно-диссипационной теоремы средний квадрат дипольного момента определяется формулой

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

где V - объем части среды со статической диэлектрической проницаемостью;

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012, T - термодинамическая температура.

Наличие в среде с комплексной диэлектрической проницаемостью

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

где способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012 - диэлектрическая проницаемость, а способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012 - коэффициент диэлектрических потерь, источников электромагнитных волн приводит к электромагнитным флуктуациям. Тесная связь последних с особенностями молекулярного строения полимерных систем позволяет использовать их для целей неразрушающего и невозмущающего контроля.

Электромагнитные флуктуации в полимерных системах можно наблюдать, поместив исследуемый образец в первичный измерительный преобразователь (ПИП), в виде флуктуаций либо напряжения на зажимах ПИП, либо проходящего через ПИП тока. Как величина флуктуационного напряжения, так и величина флуктуационного тока мала по отношению к обычным сигналам. Поэтому, рассматривая эти физические характеристики в качестве источника информации (сигнала), в усилительном элементе (электронная лампа, полевой транзистор) создают чрезвычайно малые отклонения от рабочей точки (режима усилительного элемента по постоянному току). В этом случае к электромагнитным флуктуациям можно применить теорию малого сигнала и использовать методы теории линейных систем для описания прохождения сигнала по тракту обработки информации.

Поместим полимерный диэлектрик в конденсаторный измерительный преобразователь с дисковыми электродами. Такой объект является шумящим двухполюсником. На его зажимах существует флуктуационная эдс е(t), обусловленная флуктуационным электромагнитным полем. Если данный преобразователь подключить к малошумящему усилителю, то через его входное сопротивление Z будет иметь место флуктуационный ток i(t), вызывая появление флуктуационного напряжения uх (t), среднее значение которого равно нулю.

На выходе усилителя с коэффициентом усиления Kспособ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012 флуктуационное напряжение будет определяться как

uвых(t) = [ux(t)+ nвх(t)]способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012Kспособ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012+nвых(t), (7)

где nвх(t), nвых(t) - соответственно шумовые составляющие сигнала входной и выходной части усилителя. Первое слагаемое (7) намного превышает nвых(t). Поэтому nвх(t) - основная помеха при анализе флуктуационных сигналов, несущих измерительную информацию о процессах теплового движения в анализируемой системе.

Для анализа электромагнитных флуктуаций полимерных систем и изучения их спектрального состава используется установка, включающая первичный измерительный преобразователь с исследуемым материалом ПИП, предварительный малошумящий усилитель ПУ, выход которого соединен с аналого-цифровым преобразователем АЦП (в качестве АЦП используется звуковая карта компьютера). Цифровой сигнал u2 (t) с выхода АЦП поступает на дальнейшую обработку в компьютер Pentium-233 ММХ. При постоянной температуре в частотном диапазоне 500-20000 Гц с помощью компьютера записывается флуктуационное напряжение uвых(t). Время записи выбирается равным способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012t=3 с. Частота дискретизации 44100 Гц. Дальнейшая обработка сигнала измерительной информации производится с помощью приложения МАТLAB:

рассчитывается автокорреляционная функция сигнала

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

представляющая собой при условии постоянства Kспособ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012/ в рассматриваемом частотном диапазоне сумму

Rвых(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012) = K2ν[Rx(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012)+Rпвх(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012)], (9)

в которой Rx(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012)способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012Rпвх(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012). Поэтому Rвых(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012) = R(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012) отличается лишь масштабом по оси ординат, а временные соотношения сохраняются неизменными;

рассчитывается дисперсия сигнала

DU=Rвых(0)=R(0). (10)

Путем применения быстрого преобразования Фурье к Rвых(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012) находится спектр исследуемого сигнала SU(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012)

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

и анализируются отдельные спектральные составляющие SUi(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i)

Время корреляции способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012кор

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

определяют при данной температуре Т время переходных процессов в полимерной системе, и, следовательно, это время является одновременно временем i-го процесса молекулярной релаксации способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012pi. В свою очередь способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012pi равно

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

где период собственных колебаний структурной единицы околовременного положения равновесия, Wi - энергия активации данного процесса. Период способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i определяется по зависимости спектральной плотности напряжения электрических флуктуаций в зависимости от частоты SU(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012). На данной зависимости отдельные составляющие SUi(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i) проявляются в виде достаточно узких максимумов. Частота проявления способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i и период собственных колебаний кинетической единицы способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i связаны соотношением

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

На основании вышеизложенного получаем формулу для определения энергии активации процессов молекулярной подвижности релаксаторов полимерной системы

Wi = 2,303RTlg(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012корспособ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 22160120i). (15)

На фиг. 1 представлена измерительная установка для определения энергии активации процессов молекулярной подвижности полимерных систем. Исследуемый образец 1 помещается в первичный измерительный преобразователь емкостного типа 2, расположенный в электромагнитном экране 6. Температура образца измеряется термопарой 4 и потенциометром 3. Тепловой режим задается блоком 5. Сигнал измерительной информации усиливается широкополосным усилителем 7 и поступает на обработку в блок 8, включающий АЦП 9 и персональный компьютер 10.

На фиг.2 изображены нормированные корреляционные функции процессов электрических флуктуаций наиболее распространенных полимеров поливинилхлорида (ПВХ), полиметилметакрилата (ПММА) и полистирола (ПС)

способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012

по которым определены соответствующие времена релаксации при температуре Т=293 К, представленные таблицей 1.

На фиг.3 представлены спектральные плотности напряжения SU(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012) полимеров ПВХ, ПММА, ПС в диапазоне частот 500-1000 Гц, полученные по нормированной функции корреляции способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012). В связи с этим максимально возможное значение SU(способ определения энергии активации процессов молекулярной   подвижности в полимерах, патент № 2216012) равно единице. Для наиболее интенсивных спектральных составляющих определены энергии активации процессов молекулярной подвижности, приведенные в таблице 2.

Предлагаемый способ определения энергии активации процессов молекулярной подвижности в полимерных материалах позволяет существенно расширить экспериментальные возможности анализа высокомолекулярных соединений.

Класс G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств

устройство контроля материалов и веществ -  патент 2529670 (27.09.2014)
прибор контроля трубопровода с двойной спиральной матрицей электромагнитоакустических датчиков -  патент 2529655 (27.09.2014)
способ и устройство для контроля над процессом лечения повреждения -  патент 2529395 (27.09.2014)
способ и устройство для определения доли адсорбированного вещества в адсорбирующем материале, применение устройства для определения или мониторинга степени насыщения адсорбирующего материала, а также применение устройства в качестве заменяемой вставки для поглощения влаги в технологическом приборе -  патент 2529237 (27.09.2014)
способ детекции аналита из раствора на частицах и устройство для его реализации -  патент 2528885 (20.09.2014)
стенд и способ контроля посредством магнитной дефектоскопии вала газотурбинного двигателя -  патент 2528856 (20.09.2014)
способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модицифированном коллоидными частицами золота -  патент 2528584 (20.09.2014)
способ анализа многокомпонентной газовой среды герметизированных контейнеров с электронными приборами и устройство для его реализации -  патент 2528273 (10.09.2014)
полупроводниковый газовый датчик -  патент 2528118 (10.09.2014)
способ изготовления чувствительного элемента датчиков газов с углеродными нанотрубками -  патент 2528032 (10.09.2014)

Класс G01N25/00 Исследование или анализ материалов с помощью тепловых средств

калориметр переменной температуры (варианты) -  патент 2529664 (27.09.2014)
способ выявления массовой скорости выгорания древесины в перекрытии здания -  патент 2529651 (27.09.2014)
способ определения коэффициента теплового объемного расширения жидкости -  патент 2529455 (27.09.2014)
способ определения теплозащитных свойств материалов и пакетов одежды -  патент 2527314 (27.08.2014)
способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции -  патент 2527128 (27.08.2014)
способ определения степени повреждения силосного корпуса элеватора из сборного железобетона -  патент 2525313 (10.08.2014)
способ определения теплоты адсорбции и теплоты смачивания поверхности и измерительная ячейка калориметра -  патент 2524414 (27.07.2014)
способ измерения тепловых эффектов дифференциальным модуляционным сканирующим калориметром и калориметр для его осуществления -  патент 2523760 (20.07.2014)
способ определения удельной теплоемкости материалов -  патент 2523090 (20.07.2014)
способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов -  патент 2522754 (20.07.2014)
Наверх