Кинетические закономерности плазмохимического модифицирования поливинилиденфторидa в плазме

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Исследованы изменения состава поверхностного слоя пленки поливинилиденфторида марки Nevaflon после обработки в газовых разрядах различного типа (тлеющем, барьерном, коронном). Показано влияние типа разряда на кинетику процесса травления и модификации поверхности поливинилиденфторида. Установлено, что обработка полимера в плазме приводит к изменению модифицированного поверхностного слоя поливинилиденфторида.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Т. Г. Шикова

Ивановский государственный химико-технологический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: shikova@isuct.ru
Россия, 153000, Иваново

И. В. Холодков

Ивановский государственный химико-технологический университет

Email: shikova@isuct.ru
Россия, 153000, Иваново

С. А. Смирнов

Ивановский государственный химико-технологический университет

Email: shikova@isuct.ru
Россия, 153000, Иваново

Б. Л. Горберг

Ивановский государственный химико-технологический университет

Email: shikova@isuct.ru
Россия, 153000, Иваново

М. О. Макеев

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Email: shikova@isuct.ru
Россия, 105005, Москва

П. А. Михалев

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Email: shikova@isuct.ru
Россия, 105005, Москва

А. С. Осипков

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Email: shikova@isuct.ru
Россия, 105005, Москва

Список литературы

  1. Holmes-Siedle A.G., Wilson P.D., Verral A.P. PVDF: An electronically-active polymer for industry // Mater. and Design. 1984. V. 4. P. 910–918.
  2. Дмитриев И.Ю., Курындин И.С., Лаврентьев В.К., Ельяшевич Г.К. Структура и пьезоэлектрические свойства микропористых пленок поливинилиденфторида // Физика твердого тела. 2017. Т. 59. № 5. С. 1013–1018.
  3. Das-Gupta D.K., Doughty K. Piezo- and pyroelectric behaviour of corona-charged polyvinylidene fluoride // J. Phys. D: Appl. Phys. 1978. V. 11. P. 2415–2423.
  4. McKinney J.E., Davis G.T., Broadhurst M.G. Plasma poling of poly(vinylidene fluoride): Piezo- and pyroelectric response // J. Appl. Phys. 1980. V. 51. P. 1676–1681.
  5. Duca M.D., Plosceanu C.L., Pop T. Surface modifications of polyvinylidene fluoride (PVDF) under RF Ar plasma // Polymer Degradation and Stability. 1998. V. 61. P. 65–72.
  6. Kaynak A., Mehmood T., Dai X.J., Magniez K., Kouzani A. Study of Radio Frequency Plasma Treatment of PVDF Film Using Ar, O2 and (Ar + O2) Gases for Improved Polypyrrole Adhesion // Materials. 2013. N 6. P. 3482–3493.
  7. Solodilov V., Kochervinskii V., Osipkov A., Makeev M., Maltsev A., Yurkov G., Lokshin B., Bedin S., Shapetina M., Tretyakov I. et al. // Polymers. 2023. V. 15. P. 1483. https://doi.org/10.3390/polym15061483
  8. Kadnikov D.V., Ovtsyn A.A., Shibaev S.A., Smirnov S.A. Feedback in Non-Equilibrium Oxidative Plasma Reacting with the Polyethylene // Plasma Physics and Technology. 2017. V. 4. № 1. P. 104–107. https://doi.org/10.14311/ppt.2017.1.104
  9. Тобакарев В.Г., Гриневич В.И., Максимов А.И., Рыбкин В.В. Исследование плазменной модификации поверхностей полимерных материалов // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1979. Т. 22. № 2. С. 184–187.
  10. Shikova T.G., Ovtsyn A.A., Smirnov S.A. Kinetic Features of Modification of Polycarbonate in Oxygen Plasma // High Energy Chemistry. 2019. V. 53. С. 326–330. https://doi.org/10.1134/S0018143919030135
  11. Titov V.A., Shikova T.G., Kuvaldina E.V., Rybkin V.V. Kinetic Features of the Formation of Gaseous Products upon Oxygen-Plasma Surface Treatment of Polyethylene, Polypropylene, Poly(ethylene terephthalate), and Polyimide Films // High Energy Chemistry. 2002. V. 36. С. 354–357. https://doi.org/10.1023/A:1020206902987
  12. Park Y.W., Inagaki N. Surface modification of poly(vinylidene fluoride) film by remote Ar, H2, and O2 plasmas // Polymer. 2003. V. 44. P. 1569–1575. https://doi.org/10.1016/S0032-3861(02)00872-8
  13. Correia D.M., Ribeiro C., Sencadas V., Botelho G., Carabineiro S.A.C., J.L. Gomes Ribelles, Lanceros-Méndez S. Influence of oxygen plasma treatment parameters on poly(vinylidenefluoride) electrospun fiber mats wettability // Progress in Organic Coatings. 2015. V. 85. P. 151–158. http://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2015.03.019
  14. Vandencasteele N., Merche D., Reniers F. XPS and contact angle study of N2 and O2 plasma-modified PTFE, PVDF and PVF surfaces // Surf. Interface Anal. 2006. V. 38. P. 526–530. http://dx.doi.org/10.1002/sia.2255

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. ИК спектры НПВО пленки ПВДФ после различных видов обработки. Исходный образец 1, тлеющий разряд в аргоне 2, барьерный разряд 3, тлеющий разряд в кислороде 4, коронный разряд 5.

Скачать (94KB)
3. Рис. 2. Скорости убыли массы пленки ПВДФ при обработке в плазме кислорода. Давление газа 100 Па, ток разряда 50 мА.

Скачать (66KB)
4. Рис. 3. АСМ изображения пленок ПВДФ: изображения в фазовом контрасте и 3D изображения. (а) исходный образец; (б) образец после обработки в плазме кислорода; (в) образец после обработки в плазме аргона. Условия обработки: давление газа 100 Па, ток разряда 80 мА, время обработки 5 мин.

Скачать (503KB)
5. Рис. 4. Спектр излучения плазмы аргона 1 и кислорода 2 взаимодействующей с пленкой ПВДФ. Давление 100 Па, ток разряда 80 мА.

Скачать (125KB)

© Российская академия наук, 2024