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聚偏氟乙烯在电场极化下铁电特性的模拟
发布时间:2019-09-21

中结晶度的增加和非晶与晶界对极化的贡献。PDF颗粒具有短键性质的结构与氢离子形成稳定牢固的结合.因而氟碳涂料具有特异的物理化学性能,不但有很强的耐磨性和抗冲击性能,而且在极端严酷与恶劣的环境中有很高的抗褪色性与抗紫外线性能。ETFE颗粒透明建筑结构中品质优越的替代材料,各种机械性能达到较好的平衡—抗撕拉极强,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。PVDF颗粒聚偏氟乙烯,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.77~1.80g/cm3,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为-40~150℃。对J晶态材料,铁电材料在电场极化下的铁电相变,宏观上以电畴为基本单位进行取向形成极化;对聚合物,在微观上以单胞中链段的偏转使得大量的偶极子定向而产生极化。但是在非晶态区域中,存在较多的缺陷,或者大量的结晶区与非结晶区界面导致了聚合物内部生较高的偏置电场,这也对非晶态中链段的运动起到了钉扎作用。采用聚偏氟(fluorine)乙烯电场极化相变的动力技术相变模型与极化实验(experiment)测得的数据(data)比较()表明,当k-0.065 mMV,实验(experiment)值与模拟(定义:对真实事物或者过程的虚拟)值吻合效果好采用高温电场极化法提高聚偏氟(fluorine)乙烯的铁电性,可实现铁电聚合物中。非铁电相向月铁电相的相变。应用动力技术理论建立铁电聚合物电场极化的相变模型,并将动力学模拟(定义:对真实事物或者过程的虚拟)结果与实验结果进行了比较。随着相变系数k的增大,铁电聚合物在极化电场下的铁电相变难度(difficulty)降低(reduce),极化值随着极化电场强度(strength)的增加而迅速增大。当相变系数为0.065 mMV时,动力学平衡方法模拟的聚偏氟乙烯铁电相变中极化结果与电极(electrode)化实验得到的剩余极化值符合较好,验证(Experimental)了动力学平衡方法的有效性。通过对聚偏氟乙烯在电场极化下铁电特性的模拟,发现半晶聚合物中结晶区域的有效极化电场的大小与其矫顽电场相吻合;非晶无定型区域的等效电场与极化实验中铁电相变的开启场比较接近。 

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