RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Успехи химии // Архив

Усп. хим., 2022, том 91, выпуск 11, страницы 1–36 (Mi rcr4405)

Эта публикация цитируется в 9 статьях

Фторсодержащие сегнетоэлектрические полимеры: применение в технике и биомедицине

В. В. Кочервинскийa, О. В. Градовb, М. А. Градоваb

a Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ), г. Москва
b Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН), Москва, Российская Федерация

Аннотация: Сегнетоэлектрические сильнополярные фторсодержащие полимеры на основе винилиденфторида относятся к классу электроактивных полимеров, которые используют в различных технических приложениях. В обычных условиях кристаллизации материал получается с текстурой поликристалла, которая после высоковольтной поляризации трансформируется в нецентросимметричную структуру, что сопровождается появлением высокого пьезо- и пироотклика. Такие материалы можно использовать в качестве пироэлектрических конвертеров. Высокие значения ударной вязкости позволяют рекомендовать их в качестве материалов для создания устройств, преобразующих энергию динамических воздействий в электричество, а нелинейность электрического отклика (за счет сегнетоэлектричества) и высокие пробойные поля открывают возможность для реализации емкостных накопителей энергии. Интенсивная динамика в аморфной фазе при нормальных условиях обеспечивает быстрый сброс накопленной энергии во внешнюю цепь. Учитывая значительную долю аморфной фазы (~50%) во фторсодержащих сегнетоэлектрических полимерах и ее высокую диэлектрическую проницаемость, можно изменять энтропию системы, прикладывая электрическое поле. В случае импульсного поля это обеспечивает понижение температуры, поэтому рассматриваемые материалы (особенно в форме композитов) перспективны для создания твердотельных рефрижераторных устройств. Высокая термопластичность полимеров позволяет создавать сенсоры (например, микрофоны) с профилированной поверхностью активной мембраны, обладающие улучшенными характеристиками. Биосовместимостью и низким акустическим импедансом (близким к импедансу биологической ткани) таких полимеров обусловлена возможность их применения в качестве биосенсоров. При наличии в сегнето-электрической пленке доменов создаются сильные локальные электрические поля, которые могут влиять на активность живых клеток. С использованием прямого и обратного пьезоэффектов можно стимулировать жизнедеятельность и управлять функциями различных тканей организма, включая нервную.
Библиография — 463 ссылки.

Ключевые слова: Сегнетоэлектрические полимеры, пьезо- и пиросенсоры, ультразвуковые генераторы, источники энергии, наногенераторы, емкостные накопители энергии, биологический эффект пьезоэлектрической стимуляции.

Поступила в редакцию: 02.06.2022

DOI: 10.57634/RCR5037


 Англоязычная версия: Russian Chemical Reviews, 2022, 91:11, 1–35

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024