Синтез і властивості нових нанокомпозитів для акумулювання енергії: біодеструктивні матеріали–наночастинки окису магнію

Sensors based on piezoelectric polymer nanocomposites have high sensitivity, low weight, flexibility, low cost, etc. We have studied a novel piezoelectric sensor made of the carboxymethyl cellulose, polyvinyl pyrrolidone–magnesium oxide nanocomposite. The electric conductivity and dielectric propert...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2018
Автори: Hashim, A., Hadi, A.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Publishing house "Academperiodika" 2018
Теми:
Онлайн доступ:https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018243
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Ukrainian Journal of Physics

Репозитарії

Ukrainian Journal of Physics
id ujp2-article-2018243
record_format ojs
spelling ujp2-article-20182432019-05-01T08:56:37Z Synthesis and Characterization of Novel Piezoelectric and Energy Storage Nanocomposites: Biodegradable Materials–Magnesium Oxide Nanoparticles Синтез і властивості нових нанокомпозитів для акумулювання енергії: біодеструктивні матеріали–наночастинки окису магнію Hashim, A. Hadi, A. compaction stress sensitivity carboxymethyl cellulose piezoelectric conductivity energy storage стискаючий тиск чутливість карбоксиметил целюлоза п'єзоелектрик провідність збереження енергії Sensors based on piezoelectric polymer nanocomposites have high sensitivity, low weight, flexibility, low cost, etc. We have studied a novel piezoelectric sensor made of the carboxymethyl cellulose, polyvinyl pyrrolidone–magnesium oxide nanocomposite. The electric conductivity and dielectric properties of the nanocomposite are studied at room temperature. The dielectric properties of the nanocomposite are examined in frequency range (100 Hz–5 MHz). The DC electric conductivity, dielectric constant, and dielectric losses increase with the concentration of magnesium oxide nanoparticles. The dielectric constant and dielectric losses decrease, as the frequency increases. The AC electrical conductivity increases with the concentration of magnesium oxide nanoparticles and the frequency. The nanocomposite was tested for the piezoelectric application in the pressure interval (80–200) bar. The experimental results show that the electric resistance is decreased, as the compaction stress increases. The nanocomposite has high sensitivity to the pressure. The nanocomposites is tested for the thermal energy storage and release. The results indicate that the times of the melting and solidification in the thermal energy storage and release decrease, as the concentration of magnesium oxide nanoparticles increases. Сенсори на основi п’єзоелектричних полiмерних нанокомпозитiв мають високу чутливiсть, малу вагу, гнучкiсть, недорогi i т.п. Ми дослiджували новий п’єзоелектричний сенсор з нанокомпозита, що складається з карбоксиметил целюлози, полiвiнiл пiролiдона i окису магнiю. Його дiелектричнi властивостi i провiднiсть вимiрянi за кiмнатною температурою. Дiелектричнi властивостi вивченi в дiапазонi частот 100 Гц–5 МГц. Провiднiсть по постiйному струму, дiелектрична константа i дiелектричнi втрати ростуть з концентрацiєю наночастинок окису магнiю. Дiелектрична константа i дiелектричнi втрати зменшуються з ростом частоти. Провiднiсть по змiнному струмi зростає з концентрацiєю наночастинок окису магнiю i частотою. Для п’єзоелектричних застосувань нанокомпозит вивчений в iнтервалi тискiв 80–200 бар. Експеримент показує, що опiр зменшується зi збiльшенням стискаючого тиску, що свiдчить про високу чутливiсть нанокомпозита до тиску. Проведено випробування нанокомпозита на накопичення i вивiльнення енергiї. Показано, що часи плавлення i затвердiння нанокомпозита зменшуються з ростом концентрацiї наночастинок окису магнiю. Publishing house "Academperiodika" 2018-09-18 Article Article Peer-reviewed Рецензована стаття application/pdf https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018243 10.15407/ujpe62.12.1050 Ukrainian Journal of Physics; Vol. 62 No. 12 (2017); 1050 Український фізичний журнал; Том 62 № 12 (2017); 1050 2071-0194 2071-0186 en https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018243/161 Copyright (c) 2018 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
institution Ukrainian Journal of Physics
collection OJS
language English
topic compaction stress
sensitivity
carboxymethyl cellulose
piezoelectric
conductivity
energy storage
стискаючий тиск
чутливість
карбоксиметил целюлоза
п'єзоелектрик
провідність
збереження енергії
spellingShingle compaction stress
sensitivity
carboxymethyl cellulose
piezoelectric
conductivity
energy storage
стискаючий тиск
чутливість
карбоксиметил целюлоза
п'єзоелектрик
провідність
збереження енергії
Hashim, A.
Hadi, A.
Синтез і властивості нових нанокомпозитів для акумулювання енергії: біодеструктивні матеріали–наночастинки окису магнію
topic_facet compaction stress
sensitivity
carboxymethyl cellulose
piezoelectric
conductivity
energy storage
стискаючий тиск
чутливість
карбоксиметил целюлоза
п'єзоелектрик
провідність
збереження енергії
format Article
author Hashim, A.
Hadi, A.
author_facet Hashim, A.
Hadi, A.
author_sort Hashim, A.
title Синтез і властивості нових нанокомпозитів для акумулювання енергії: біодеструктивні матеріали–наночастинки окису магнію
title_short Синтез і властивості нових нанокомпозитів для акумулювання енергії: біодеструктивні матеріали–наночастинки окису магнію
title_full Синтез і властивості нових нанокомпозитів для акумулювання енергії: біодеструктивні матеріали–наночастинки окису магнію
title_fullStr Синтез і властивості нових нанокомпозитів для акумулювання енергії: біодеструктивні матеріали–наночастинки окису магнію
title_full_unstemmed Синтез і властивості нових нанокомпозитів для акумулювання енергії: біодеструктивні матеріали–наночастинки окису магнію
title_sort синтез і властивості нових нанокомпозитів для акумулювання енергії: біодеструктивні матеріали–наночастинки окису магнію
title_alt Synthesis and Characterization of Novel Piezoelectric and Energy Storage Nanocomposites: Biodegradable Materials–Magnesium Oxide Nanoparticles
description Sensors based on piezoelectric polymer nanocomposites have high sensitivity, low weight, flexibility, low cost, etc. We have studied a novel piezoelectric sensor made of the carboxymethyl cellulose, polyvinyl pyrrolidone–magnesium oxide nanocomposite. The electric conductivity and dielectric properties of the nanocomposite are studied at room temperature. The dielectric properties of the nanocomposite are examined in frequency range (100 Hz–5 MHz). The DC electric conductivity, dielectric constant, and dielectric losses increase with the concentration of magnesium oxide nanoparticles. The dielectric constant and dielectric losses decrease, as the frequency increases. The AC electrical conductivity increases with the concentration of magnesium oxide nanoparticles and the frequency. The nanocomposite was tested for the piezoelectric application in the pressure interval (80–200) bar. The experimental results show that the electric resistance is decreased, as the compaction stress increases. The nanocomposite has high sensitivity to the pressure. The nanocomposites is tested for the thermal energy storage and release. The results indicate that the times of the melting and solidification in the thermal energy storage and release decrease, as the concentration of magnesium oxide nanoparticles increases.
publisher Publishing house "Academperiodika"
publishDate 2018
url https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018243
work_keys_str_mv AT hashima synthesisandcharacterizationofnovelpiezoelectricandenergystoragenanocompositesbiodegradablematerialsmagnesiumoxidenanoparticles
AT hadia synthesisandcharacterizationofnovelpiezoelectricandenergystoragenanocompositesbiodegradablematerialsmagnesiumoxidenanoparticles
AT hashima sintezívlastivostínovihnanokompozitívdlâakumulûvannâenergííbíodestruktivnímateríalinanočastinkiokisumagníû
AT hadia sintezívlastivostínovihnanokompozitívdlâakumulûvannâenergííbíodestruktivnímateríalinanočastinkiokisumagníû
first_indexed 2023-03-24T08:55:06Z
last_indexed 2023-03-24T08:55:06Z
_version_ 1795757601685766144