ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОСЛОЯ ПЛЕНОК ЛЕНГМЮРА-БЛОДЖЕТТ П(ВДФ-ТРФЭ) ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ

Научная статья
  • Лотонов Александр МихайловичМИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Российская Федерация
  • Комова Нинель Николаевна0000-0001-8036-6325МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Российская Федерация
  • Чен Тэсик ТановичМИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Российская Федерация
https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.170.97
DOI:
https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.170.97
EDN:
DRRXYM
Предложена:
30.04.2026
Принята:
04.08.2026
Опубликована:
17.08.2026
Выпуск: № 8 (170), 2026
Выпуск: № 8 (170), 2026
Правообладатель:авторы.
Лицензия:Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
22
0
XML
PDF

Аннотация

В настоящей работе представлены оригинальные результаты измерений диэлектрических параметров полимерных пленок Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) поливинилиденфторида с трифторэтиленом П(ВДФ-ТрФЭ) состава 70:30 масс. частей толщиной в один монослой. Измерения проводились на широкополосном диэлектрическом спектрометре Broadband Dielectric Spectrometer (Concept 40) Novocontrol Technologies в частотном диапазоне 10-1–107 Гц, температурном интервале от 20 °С до 120 °С. На образец подавалось измерительное напряжение 0,2 В. Терморегуляция осуществлялась криосистемой Novocool. Результаты измерений демонстрируют различные температурно-частотные зависимости действительной и мнимых частей диэлектрической проницаемости образцов в процессе нагрева и охлаждения. Наблюдаемые релаксационные процессы были аппроксимированы функциями Гавриляка-Негами и по этим данным построена температурная зависимость времен релаксаций наблюдаемых процессов при температурах ниже температуры фазового перехода. Полученные результаты показывают аномальное возрастание времён релаксации, причём существует разделение процесса на два со своими характерными временами релаксации и последующее слияние двух процессов в один при проведении измерений на повышение и понижение температуры.

1. Введение

Тонкие полимерные пленки все более активно используются в различных областях нашей жизни. Полимерные пленки применяются в микроэлектронике, благодаря своим электрофизическим, и, в первую очередь, диэлектрическим свойствам. Значимое место пленки поливинилиденфторида с трифторэтиленом П(ВДФ-ТрФЭ) занимают в медицине при создании каркасов для формирования костной и нервной тканей, обеспечивая электростимуляцию повреждённых тканей, а также в других областях науки и техники.

Двухкомпонентные пленки П(ВДФ-ТрФЭ) состава 70:30 мас. частей обладают высокой кристалличностью

, проявляют сегнетоэлектрические свойства
,
. При этом вектор спонтанной поляризации направлен перпендикулярно поверхности плёнки. Из диэлектрических измерений
,
следует наличие температурного гистерезиса и сосуществование фаз, образующих структурную ориентацию и приводящую к сегнетоэлектрическому состоянию. В работах
,
,
неоднократно исследовались электрические свойства этих пленок различной толщины и состава. Пленка ЛБ, состоящая из 30 монослоев, обнаруживает максимум диэлектрической проницаемости для Т=105°С при нагревании и для Т=75°С при охлаждении.

Методами рентгеновской, электронной и нейтронной дифрактометрии было показано, что эти пленки обладают кристаллической структурой, претерпевают сегнетоэлектрический фазовый переход и переключаются внешним полем

,
,
.

Целью настоящей работы является исследование диэлектрических свойств пленки П(ВДФ-ТрФЭ) состава 70:30 мас.ч. толщиной в один монослой и выявления влияния изменения температур на релаксационные свойства этих пленок.

2. Экспериментальная часть

Методика изготовления плёнок представляет собой следующий порядок. Плёнки ЛБ получали из раствора сополимера в циклогексаноне с концентрацией 1,8 мас. %, затем переносили в открытый сосуд с дистиллированной водой. Поскольку исследуемая смесь полимеров нерастворима в воде, на водной поверхности образовывалась тонкая полимерная плёнка. После процесса плёнкообразования на поверхности воды стеклянная подложка с напыленным алюминиевым электродом опускалась на поверхность пленки и поднималась вертикально вверх. Таким образом, на стекле оставался слой, в котором сохранялись первоначальная ориентация молекул и не возникали продольные механические напряжения. Толщина полученной пленки контролировалась методом атомной силовой микроскопии

и составляла 2нм.

Образованный на стекле монослой смеси полимеров подвергался исследованию на широкополосном диэлектрическом спектрометре BDS (Concept 40) Novocontrol Technologies в частотном диапазоне 10 -1 - 10 7 Гц, температурном интервале от 20 °С до 120 °С. На образец подавалось измерительное напряжение 0.2 В. Терморегуляция осуществлялась криосистемой Novocool. Образец в измерительной ячейке продувался азотом заданной температуры для исключения влияния влаги и примесей газов из атмосферы. Диапазон температур от 20 °С до 120 °С, скорость изменения температуры от 0,1° до 20° C/мин. Точность поддержания температуры составляла ±0,3 °C

Эволюция диэлектрической проницаемости образца с изменением его температуры и частоты измерительного поля указывают на существование полярной фазы и наличие фазового перехода. Также наблюдается существенное различие во внешнем виде трехмерных зависимостей, полученных при нагреве образца и последующем его охлаждении. Если сделать разрез поверхности в районе 1 кГц, то получим кривые температурного гистерезиса, характерные для фазового перехода, что уже отметалось в

. В рассматриваемой сегнетоэлектрической системе полимеров наблюдается две фазы, определяемые свойствами поляризоваться макромолекул, — сегнетоэлектрическая и параэлектрическая. Сегнетоэлектрическая и параэлектрическая фазы в сегнетоэлектриках отличаются тем, что в сегнетоэлектрической фазе наблюдается спонтанная поляризация, а в параэлектрической отсутствует. Как правило, материалы демонстрируют сегнетоэлектрические свойства только ниже определённой температуры фазового перехода — температуры Кюри (Tс). Выше этой температуры спонтанная поляризация исчезает, и сегнетоэлектрический кристалл переходит в параэлектрическое состояние. В процессе изменения температуры полимеры претерпевают структурные изменения, влияющие на их диэлектрические свойства, которые характеризуются диэлектрической релаксацией.

Мнимая часть диэлектрической проницаемости ЛБ пленки П(ВДФ-ТрФЭ) 70:30 мас. ч., толщиной в 1 слой: а) нагрев; б) охлаждение

Мнимая часть диэлектрической проницаемости ЛБ пленки П(ВДФ-ТрФЭ) 70:30 мас. ч., толщиной в 1 слой:

а) нагрев; б) охлаждение

На рисунке 1 представлены трёхмерные зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости ε'', при: а) измерении на нагрев, и б) при последующем охлаждении в широком частотном диапазоне. Оба измерения зафиксировали наличие двух релаксационных процессов двойные пики на зависимостях. На поверхности четко прослеживается динамика слияния двух процессов в один, при повышении температуры (рис. 1а). Последующее охлаждение делает релаксационные пики более отчетливыми. Эти два максимума находятся в области температурного гистерезиса диэлектрической проницаемости ε'.

С помощью программного обеспечения Win FIT нами произведена аппроксимация полученных зависимостей мнимой части диэлектрической проницаемости от частоты при различных температурах. На рисунке 2 продемонстрирован процесс аппроксимации наших экспериментальных данных функциями Гавриляка-Негами

:

где

диэлектрическая проницаемость при бесконечной частоте;
время релаксации; Dek глубина дисперсии k-го процесса; αk и βk параметры k-го процесса, которые характеризуют отклонение процесса от дебаевского для которого αk = βk = 1. Параметр 0 ≤ ak ≤ 1 характеризует ширину распределения времен релаксации; βk асимметричность релаксационной кривой; σ0 – проводимость на нулевой частоте; εv диэлектрическая проницаемость вакуума, 0 < N ≤ 1. Численные значения для одной температуры 20 °С приведены в таблице.

Численные значения параметров аппроксимации для одного слоя ЛБ пленки П(ВДФ-ТрФЭ) 70:30

T° ,C

α

β

Δε

ε

σ0

20

8,5664.10-1

1,0000

2,1355

2,0000

6,1301.10-14 Сименс/см

Аппроксимация мнимой части и электрической проницаемости ЛБ пленки П(ВДФ-ТрФЭ) 70:30 мас. ч. в 1 слой:а) t=100°C; б) t=70°С; в) 60°С

Аппроксимация мнимой части и электрической проницаемости ЛБ пленки П(ВДФ-ТрФЭ) 70:30 мас. ч. в 1 слой:

а) t=100°C; б) t=70°С; в) 60°С

по данным измерения на охлаждение

Сам процесс представлен на рисунке 2. Был и произведены сечения 3Д поверхности ε''(f,Т) при различных температурах и полученные двумерные кривые аппроксимированы функциями Гавриляка-Негами. В результате получена температурная зависимость времен релаксаций двух процессов, обнаруженных при нагревании и последующем охлаждении образца (рис. 3). Наблюдаются два процесса «быстрый» с временами релаксации 10-7с (тёмные треугольники) и «медленный» 10-5с (светлые треугольники). Разделение процессов условное, для их различения.
Температурные зависимости времён релаксации двух процессов в монослое ЛБ пленки П(ВДФ-ТрФЭ) (70/30):а) нагрев; б) охлаждение

Температурные зависимости времён релаксации двух процессов в монослое ЛБ пленки П(ВДФ-ТрФЭ) (70/30):

а) нагрев; б) охлаждение

На рисунке 3: а) (светлые треугольники) наблюдается аномалия «медленного» процесса в области 80–90 °С, а при последующем нагреве б) этот пик смещается в область 50 °С. Аналогично начинающийся пик «быстрого» процесса при прохождении температурного отрезка на нагревание (рис. 3а) (темные треугольники) при измерении на охлаждение проявляется полностью на 100 °С. Таким образом, экспериментально показано, что при термоциклировании наблюдается температурное смещение аномалий времен процессов диэлектрической релаксации в монослое плёнки ЛБ П(ВДФ-ТрФЭ).

Таким образом, для одного слоя пленки ЛБ сополимера П(ВДФ/ТрФЭ) наблюдается одновременное развитие двух процессов релаксационной поляризации. Эти два процесса существуют в параэлектрической области при фазовом переходе при 110 °С и затем сохраняются в области температурного гистерезиса при охлаждении. Было сделано предположение, что происходит динамическая поляризация среды типа Максвелла—Вагнера, обусловленная подачей носителей заряда из электродов и их накоплением на границах неоднородностей, связанных с сосуществованием двух фаз.

3. Заключение

Впервые были исследованы монослойные пленки Ленгмюра–Блоджетт П(ВДФ-ТрФЭ) (70/30) методами диэлектрической спектроскопии в широком частотном и температурном диапазоне.

Новым физическим результатом является сосуществование двух процессов, протекающих в структуре однослойного образца при изменении температуры. Представленные авторами результаты — трехмерные зависимости наглядно демонстрируют эволюцию этих релаксационных процессов.

Проведена аппроксимация наблюдаемых релаксационных процессов функциями Гавриляка-Негами. Получены зависимости времён релаксации от температуры в процессе «нагрев-охлаждение» образца.

Метрика статьи

Просмотров:22
Скачиваний:0
Просмотры
Всего:
Просмотров:22