Электропроводящие полимерные композиты с повышенным положительным температурным коэффициентом электрического сопротивления (1091407), страница 19
Текст из файла (страница 19)
2013. Vol. 130(2). P. 1038-1046.69. Ahmad A., Mohd D.H.J., Abdullah I. Electron beam irradiation of carbon black filled linear lowdensity polyethylene. J. Mater. Sci. 2004. Vol. 39 P. 1459-1461.70. Marr D.W.M., Wartenberg M., Schwartz K.B., Agamalian M.M., Wignall, Void G.D. Morphologyin Polyethylene/Carbon Black Composites // Macromolecules. 1997. Vol. 30(7). P. 2120-2124.71. Feng J., Li J., Chan C. Distribution of Carbon Black in Semicrystalline Polypropylene Studied byTransmission Electron Microscopy // J.
Appl. Polym. Sci. 2002. Vol. 85. P. 358–365.72. Ehrburger-Dolle F., Hindermann-Bischoff M., Livet F., Bley F., Rochas C., Geissler E.Anisotropic Ultra-Small-Angle X-ray Scattering in Carbon Black Filled Polymers // Langmuir. 2001.Vol. 17. P. 329-334.73. Roodenburg B., Malchev P.G., De Haan S.W.H., Leitao T.I.V., Ferreira J.A. Conductive CarbonLoaded Polymer Film Electrodes for Pulsed-Power Applications. Part I: Determination of the FilmProperties // International Journal of Polymer Anal.
Charact. 2008. Vol. 13. P. 395-412.74. Чмутин И.А., Летягин СВ., Шевченко В.Г., Пономаренко А.Т. Электропроводящиекомпозиты: структура, контактные явления // Высокомол. соед. А. 1994. Т. 36. N. 4. С. 699-713.75. Гуль В.Е., Шеметов В.Г., Иванов Э.А. Исследование механизма электропроводностидисперсных проводящих полимерных систем с наполнителем // Колл. ж. 1975. Т. 37. N. 4. С.763-768.9676.
Sheng P., Sichel E.K., Gittleman J.I. Fluctuation-Induced Tunneling Conduction in CarbonPolyvinylchloride Composites. Phys. Rev. Lett. 1978. Vol. 40. P. 1197-1200.77. Sichel E.K., Gittleman J.I., Sheng P. Transport properties of the composite material carbonpoly(vinyl chloride) // Phys. Rev. B. 1978. Vol. 18(10).
P. 5712-5716.78. Гуль, В.Е. Влияние структуры электропроводящих полимерных композиций на их свойства// Высокомол. соед. А. 1978. Т. 20, N. 10. С. 2163-2174.79. Гуль В.Е., Журавлев В.С. Получение, свойства и применение электропроводящих резин //Каучук и резина. 1967. N. 12. C. 31-34.80. Flandina L., Bréchetb Y., Cavaillé J.Y. Electrically conductive polymer nanocomposites asdeformation sensors // Composites Science and Technology. 2001. Vol. 61(6).
P. 895-901.81. Chung K.T., Sabo A., Pica A.P. Electrical permittivity and conductivity of carbon black-polyvinylchloride composites // J. Appl. Phys. 1982. Vol. 53. P. 6867-6879.82. Mohanraj G.T., Chaki T.K., Chakraborty A., Khastgir D. Effect of some service conditions on theelectrical resistivity of conductive styrene–butadiene rubber–carbon black composites // J. Appl.Polym. Sci. 2004.
Vol. 92(4). P. 2179-2188.83. Wang J., Wu D., Li X., Zhang M. Rheological and electrical properties of carbon black-basedpoly(vinylidene fluoride) composites // Polym. Eng. Sci. 2013. Vol. 53(12). P. 2541-2548.84. Deng H., Lin L., Ji M., Zhang S., Yang M., Fu Q. Progress on the morphological control ofconductive network in conductive polymer composites and the use as electroactive multifunctionalmaterials // Progr. Polym. Sci. 2013.85. Shin S.G. A Study on the Percolation Threshold of Polyethylene Matrix Composites Filled CarbonPowder // Electr. Mater.
Lett. 2010. Vol. 6(2). P. 65-70.86. Balberg I. A comprehensive picture of the electrical phenomena in carbon black–polymercomposites // Carbon. 2002. Vol. 40. P. 139–143.87. Chen Y., Song Y., Zhou J., Zheng Q. Effect of uniaxial pressure on conduction behavior of carbonblack filled poly(methyl vinyl siloxane) composites // Chinese Science Bulletin. 2005. Vol. 50 N. 2. P.101-107.88. Корнев А.Е., Квардашов В.П., Корнюшко В.Ф., Жуков А.П. Исследование влияния способоввведения структурных саж на формирование свойств антистатических резин // Производствошин, РТИ и АТИ. 1976.
N. 11. С. 20.89. Narkis M., Vaxman A. Resistivity behavior of filled electrically conductive crosslinkedpolyethylene // J. Appl. Polym. Sci. 1984. Vol. 29(5). P. 1639-1652.90. Flandin L., Chang A., Nazarenko D., Hiltner A., Baer E. Effect of strain on the properties of anethylene–octene elastomer with conductive carbon fillers // J. Appl. Polym. Sci. 2000. Vol. 76(6). P.894-905.9791. Ren D., Zheng S., Huang S., Liu Z., Yang M. Effect of the carbon black structure on the stabilityand efficiency of the conductive network in polyethylene composites // J. Appl. Polym. Sci. 2013.
Vol.129(6). P. 3382-3389.92. Кудинова Г.Д., Буканов А.М., Корнев А.Е. Влияние комбинаций саж на электропроводностьрезин // Труды Московского института химической технологии. 1975. Т. 5. Вып. 1. С. 109-111.93. Заикин А.Е., Жаринова Е.А, Бикмуллин Р.С. Особенности локализации техническогоуглерода на границе раздела полимерных фаз // Высокомол. соед. А. 2007. Т. 49. N. 3. С.
499509.94. Miyasaka K., Watanabe K., Jojima E., Aida H., Sumita M., Ishikawa K. Electrical conductivity ofcarbon-polymer composites as a function of carbon content // J. Mater. Sci. 1982. Vol. 17(6). P. 16101616.95. Foulger S.H. Reduced percolation thresholds of immiscible conductive blends // J. Polym. Sci.:Part B: Polym.
Phys. 1999. Vol. 37(15). P. 1899-1910.96. Gubbels F., Jerome R., Teyssie Ph., Vanlathem E., Deltour R., Calderone A., Parente V., BreadsJ.L. Selective Localization of Carbon Black in Immiscible Polymer Blends: A Useful Tool To DesignElectrical Conductive Composites // Macromol. 1994. Vol. 27(7). P. 1972-1974.97. Feng J., Chan C.M. Double positive temperature coefficient effects of carbon black-filled polymerblends containing two semicrystalline polymers // Polymer. 2000. Vol. 41(12).
P. 4559-4565.98. Wang X., Chung D.D.L. Short carbon fiber reinforced epoxy coating as a piezoresistive strainsensor for cement mortar // Sensor. Actuator. A. 1998. Vol. 71(3). P. 208-212.99. Sau K.P., Khastgir D., Chaki T.K. Electrical conductivity of carbon black and carbon fibre filledsilicone rubber composites // Appl. Macromol. Chem. Phys. 1998. Vol. 258(1). P. 11-17.100. Le H.H., Kolesov I., Ali Z., Uthardt M., Osazuwa O., Ilisch S., Radusch H.J. Effect of fillerdispersion degree on the Joule heating stimulated recovery behaviour of nanocomposites // J.
Mater.Sci. 2010. Vol. 45(21). P. 5851-5859.101. Seo M.K., Rhee K.Y., Park S.J. Influence of electro-beam irradiation on PTC/NTC behaviors ofcarbon blacks/HDPE conducting polymer composites // Current Appl. Phys. 2011. Vol. 11(3). P. 428–433.102. Sau K.P., Chaki T.K., Khastgir D. Conductive rubber composites from different blends ofethylene-propylene-diene rubber and nitrile rubber J. Mater. Sci. 1997.
Vol. 32(21). P. 5717-5724.103. Tawalbeh T. M., Saq’an S., Yasin S. F., Zihlif A. M., Ragosta G. Low temperature electricalconductivity of low-density polyethylene/carbon black composites // J. Mater. Sci.: Mater. Electr.2005. Vol. 16 P. 351– 354.104. Tang H., Chen X., Tang A., Luo Y. Studies on the electrical conductivity of carbon black filledpolymers // J. Appl. Polym. Sci. 1996. Vol.
59. P. 383-387.98105. Heaney M.B. Resistance‐expansion‐temperature behavior of a disordered conductor–insulatorcomposite // Appl. Phys. Lett. 1996. Vol. 69(17). P. 2602.106. Hindermann-Bischoff M., Ehrburger-Dolle F. Electrical conductivity of carbon black–polyethylene composites. Experimental evidence of the change of cluster connectivity in the PTCeffect // Carbon. 2001. Vol. 39.
P. 375-382.107. Azulay D., Eylon M., Eshkenazi O., Toker D., Balberg M., Shimoni N., Millo O., Balberg I.Electrical-Thermal Switching in Carbon-Black–Polymer Composites as a Local Effect // Phys. Rev.Lett. 2003. Vol. 90(236601). P. 1-4.108. Deng H., Skipa T., Zhang R., Lellinger D., Bilotti E., Alig I., Peijs T. Effect of melting andcrystallization on the conductive network in conductive polymer composites // Polymer. 2009.
Vol.60(15). P. 3747–3754.109. Liang J.Z., Yang Q.Q. Resistivity relaxation behavior of carbon black filled high-densitypolyethylene conductive composites // J. Appl. Polym. Sci. 2013. Vol. 129(3). P. 1104-1108.110. Dafu W., Tiejun Z., Yi X. S. Resistivity-volume expansion characteristics of carbon black-loadedpolyethylene // J.
Appl. Polym. Sci. 2000. Vol. 77(1). P. 53–58.111. Yi X.-S., Shen L., and Pan Y. Thermal volume expansion in polymeric PTC composites: atheoretical approach // Compos. Sci. Technol. 2001. Vol. 61(7). P. 949-956.112. Kohler F. Resistance element: пат. US3243753 США. заявл. 13.11.1962; опубл. 29.03.1966.113. Lu C., Cao Q.Q., Huang X.H., Hu X.N., He Y.X., Liu C.Y., Zhang Y.Q.