RU115489U1 - Устройство для обнаружения электропроводящих микро- и нано-частиц в малоразмерных полимерных термопластичных объектах и пленках - Google Patents

Устройство для обнаружения электропроводящих микро- и нано-частиц в малоразмерных полимерных термопластичных объектах и пленках Download PDF

Info

Publication number
RU115489U1
RU115489U1 RU2010146570/28U RU2010146570U RU115489U1 RU 115489 U1 RU115489 U1 RU 115489U1 RU 2010146570/28 U RU2010146570/28 U RU 2010146570/28U RU 2010146570 U RU2010146570 U RU 2010146570U RU 115489 U1 RU115489 U1 RU 115489U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
films
small
nano
electrically conductive
Prior art date
Application number
RU2010146570/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Васильевич Власов
Леон Арсенович Апресян
Александр Арсенович Апресян
Original Assignee
Дмитрий Васильевич Власов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Васильевич Власов filed Critical Дмитрий Васильевич Власов
Priority to RU2010146570/28U priority Critical patent/RU115489U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU115489U1 publication Critical patent/RU115489U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Устройство для контроля качества полимерных материалов с помощью их тепловых свойств, отличающееся тем, что для обнаружения внутри диэлектрических полимерных изделий малых размеров и образцов тонких полимерных пленок локальных дефектов в виде электропроводящих включений и, в частности, металлических частиц, используется комбинация из СВЧ-резонатора, вакуумной установки, поворотного устройства и тепловизора, что позволяет по характеру распределения температуры по поверхности образца в виде системы тепловых пятен, отвечающих тепловым потокам от отдельных частиц, анализировать количество и размеры электропроводящих включений.

Description

Широкое распространение и внедрение полимеров в самых инновационных и высокотехнологичных производствах делает особенно важной задачу разработки новых методов и устройств для контроля качества полимерных заготовок и изделий. Эта задача включает, в частности, проблему диагностики количества и состава примесей, неизбежно присутствующих в каждом полимерном блоке заготовок. Если при использовании полимеров в для производства "грубых" изделий, таких как корпуса бытовых приборов, различные объемные детали, элементы мебели и т.п. наличием в полимерах малых - количеств загрязняющих примесей обычно можно пренебречь, то в высокотехнологичных, инновационных, изделиях, применяемых, в частности, в микроэлектронике, фармакологии, в авиастроении, при создании физических приборов и т.п.определение наличия малых примесей в полимерных изделиях становится критически важной задачей даже на уровне формирования заготовки термопласта.
Предлагаемая полезная модель направлена на решение задачи определения наличия и количества электропроводящих примесей в заготовках малоразмерных; полимерных изделий, т.е. имеющих достаточно малые размеры для помещения в небольшие СВЧ (Microwave) резонаторы, в простейшем случае - стандартные СВЧ-печи. При этом верхний предел точности измерения размеров проводящих примесей в рассматриваемых изделиях определяется соотношением размеров частиц и их удаленностью от поверхности заготовки (или ее толщиной), а времена установления теплового равновесия- масштабом, задаваемым температуропроводностью материала заготовки. Другим важным параметром, влияющем на точность измерений, является время наблюдения и точность определения локальных значений изменения температуры на поверхности изделия, даваемой тепловизором после завершения стадии разогрева проводящих включений.
Полезная модель использует новое качество, возникающее при сочетании трех известных приборов и вакуумной технологии, а именно, генератора СВЧ с соответствующим согласованным резонатором с отверстием для испытуемого образца, служащего для быстрого локального разогрева частиц - проводящих примесей, поворотного устройства, позволяющего наблюдать одновременно (периодически считывать информацию о распределении температуры на поверхности) всю поверхность заготовки, и тепловизора, снабженного выводом теплового изображения на ЭВМ, используемого для контроля динамики температурных пятен, возникающих вследствие неоднородного (за счет выхода на поверхность тепловых потоков от нагретых примесных частиц) разогрева поверхности изделия при наличии проводящих включений. Предельно высокая точность измерений может быть достигнута при помещении наблюдаемой заготовки после СВЧ разогрева в вакуум. В этом случае дополнительных конвективных утечек тепла с образца происходить не будет (энергетикой излучаемого теплового потока при обычных «полимерных» температурах можно пренебречь), а по отслеживанию динамики выхода температурных потоков на поверхность в отсутствие других теплопотерь можно в большинстве случаев достаточно надежно решить обратную задачу, т.е. определить число, размеры и положение дискретных частиц. Если же частиц много, то можно оценить статистические параметры распределения частиц по образцу, по размерам, полную массу и т.д. Таким образом, указанное новое качество состоит в возможности получения достоверной экспресс оценки наличия и количества электропроводящих примесей внутри малоразмерных диэлектрических полимерных заготовок и пленок за счет нагрева электропроводящих примесей СВЧ излучением. Анализируя метод более детально, отметим, что в случае, когда проводящие примеси представляют собой малые локализованные образования, например, металлические либо иные хорошо проводящие частицы (далее просто "частицы"), воздействие СВЧ-излучения приводит к нагреву последних при отсутствии нагрева собственно диэлектрического полимерного материала изделия, после чего тепло от нагретых частиц по диффузионному закону начинает распространяться к поверхности изделия. В результате, если число примесных частиц достаточно мало, через некоторое характерное время диффузии, зависящее от толщины и температуропроводности образца, на его поверхности образуется неоднородное распределение температуры, которое наблюдается на экране тепловизора в виде пятенной структуры, причем число пятен пропорционально числу частиц вблизи поверхности изделия.
В каждом конкретном случае оптимальное время наблюдения зависит от структуры изделия и характерных размеров проводящих частиц. В частности, наиболее удобными для наблюдения указанным устройством являются образцы в виде тонких полимерных пленок, при исследовании электрофизических характеристик которых отсутствие загрязняющих примесей является критически важным [1, 2]. В случае пленочных образцов пятнистая структура возникает наиболее быстро и при оптимальном выборе времени наблюдения может в точности повторять распределение по пленке проводящих частиц, поскольку перекрытие пятен, связанное с диффузией тепла по объему образца в данном случае менее существенно, чем для объемных образцов более сложной формы.
Список литературы
1. Д.В.Власов, Л.А.Апресян, Т.В.Власова, В.И.Крыштоб. Нелинейный отклик и два устойчивых состояния электропроводности в пластифицированных прозрачных поливинилхлоридных пленках// Письма в ЖТФ. 2010. Том 36. Вып.19. С.100-106.
2. D.V.Vlasov, L.A.Apresyan, V.I.Krystob, T.V.Vlasova. On the mechanisms of switching between two steady states of electroconductivity in plasticized transparent PVC films// ArXiv:1003.5482v1.

Claims (1)

  1. Устройство для контроля качества полимерных материалов с помощью их тепловых свойств, отличающееся тем, что для обнаружения внутри диэлектрических полимерных изделий малых размеров и образцов тонких полимерных пленок локальных дефектов в виде электропроводящих включений и, в частности, металлических частиц, используется комбинация из СВЧ-резонатора, вакуумной установки, поворотного устройства и тепловизора, что позволяет по характеру распределения температуры по поверхности образца в виде системы тепловых пятен, отвечающих тепловым потокам от отдельных частиц, анализировать количество и размеры электропроводящих включений.
RU2010146570/28U 2010-11-16 2010-11-16 Устройство для обнаружения электропроводящих микро- и нано-частиц в малоразмерных полимерных термопластичных объектах и пленках RU115489U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146570/28U RU115489U1 (ru) 2010-11-16 2010-11-16 Устройство для обнаружения электропроводящих микро- и нано-частиц в малоразмерных полимерных термопластичных объектах и пленках

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146570/28U RU115489U1 (ru) 2010-11-16 2010-11-16 Устройство для обнаружения электропроводящих микро- и нано-частиц в малоразмерных полимерных термопластичных объектах и пленках

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU115489U1 true RU115489U1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=46298056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010146570/28U RU115489U1 (ru) 2010-11-16 2010-11-16 Устройство для обнаружения электропроводящих микро- и нано-частиц в малоразмерных полимерных термопластичных объектах и пленках

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU115489U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768505C1 (ru) * 2021-05-21 2022-03-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ идентификации сквозных дефектов полимерных пленок, нанесенных на металлические детали

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768505C1 (ru) * 2021-05-21 2022-03-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ идентификации сквозных дефектов полимерных пленок, нанесенных на металлические детали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20170101218A (ko) 박막 재료의 품질 검사
CN108760546A (zh) 一种基于红外热像技术的疲劳裂纹扩展速率测量方法
Liu et al. Pixel-level classification of pollution severity on insulators using photothermal radiometry and multiclass semisupervised support vector machine
CN207675681U (zh) 一种墙体材料导热系数测定仪
Gruber et al. Novel approach to the measurement of the visual perceptibility of sink marks on injection molding parts
Zhou et al. Melting process and mechanics on laser sintering of single layer polyamide 6 powder
He et al. Simultaneous determination of glass transition temperatures of several polymers
Blumm et al. Thermal characterization of liquids and pastes using the flash technique
RU115489U1 (ru) Устройство для обнаружения электропроводящих микро- и нано-частиц в малоразмерных полимерных термопластичных объектах и пленках
CN106643587B (zh) 一种基于微波透射法的金属薄膜厚度测量方法
CN111579384A (zh) 一种高温环境金属材料拉伸试验系统
CN111024754A (zh) 一种薄膜材料热导率的测量方法
CN108918580B (zh) 一种无损稳态导热率测量方法
CN107607072B (zh) 一种红外热成像快速无损检测薄膜厚度均匀性的方法
CN102385031B (zh) 一种非接触式金属电迁移测量方法和装置
WO2018204545A1 (en) Method for rapid temperature measurement and apparatus thereof
RU2313082C1 (ru) Устройство для разбраковки металлических изделий
CN109060876B (zh) 一种测量热导率的方法及设备
CN110261318B (zh) 测量导电层的导电性能的方法及其系统
CN206339310U (zh) 光滑表面温度分布的测量装置
Campa et al. Non-visible defect detection in glass using infrared thermography and artificial neural networks
CN212568293U (zh) 一种高温环境金属材料拉伸试验系统
CN104614409B (zh) 一种基于物联网技术的奶粉检测方法及装置
TWI810607B (zh) 黏度量測裝置及黏度量測方法
Benzerrouk et al. Electrothermal defect detection in powder metallurgy compacts

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121117