مطالعه اثر توزیع فاز سخت بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت پلیمر- نانو‌لوله کربن به عنوان دزیمتر پرتو با بهره‌گیری از روش مونت‌کارلو

Authors

Abstract:

The object of this research is the investigation of carbon nanotube (CNT) distribution effect on electrical conductivity of polymer-CNT composite as dosimetry response of this system. Thus, electrical conductivity of this composite was simulated for aligned, homogenous, and agglomerated distributions in 2D, and 3D situations. The results of simulation were compared and validated by experimental data in the literature. For 3D distribution of CNTs in polymer matrix, Monte Carlo method and excluded volume approach were utilized. The results of 3D simulation showed that electrical conductivity of polymer-CNT composite was depended on dispersion angle of CNTs in polymer matrix. The results of 2D simulation showed that more agglomeration of CNTs in polymer-CNT composite was leading to sever reduction of electrical conductivity. In the other hand, with transition of agglomeration to homogeneous dispersion of CNTs into polymer matrix, increasing of electrical conductivity of the composite was observed.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مطالعۀ خواص الکتریکی یک دزیمتر جدید بر پایۀ نانوکامپوزیت پلیمر-نانولوله کربن

Use of carbon nanotubes (CNTs) in dosimetry is a promising technique for real time in vivo dose measurements with high resolution for nuclear medicine and also dose rate monitoring for radiation protection utilizations. In this research with respect to extraordinary electrical properties of CNTs for several order of magnitudes increasing in electrical conductivity of polymeric matrix, the idea ...

full text

مطالعۀ خواص الکتریکی یک دزیمتر جدید بر پایۀ نانوکامپوزیت پلیمر-نانولوله کربن

استفاده از نانوکامپوزیت پلیمر-نانولوله کربن در دزیمتری، نویدبخش اندازه گیری دز درون بافت به صورت هم زمان و با قدرت تفکیک بالا در صنعت پزشکی هسته ای و اندازه گیری آهنگ دز به منظور پایش محیطی در حفاظت در برابر اشعه است. در این پژوهش، با توجه به ویژگی های الکتریکی منحصربه فرد نانولوله های کربنی در افزایش چندمرتبه ای رسانندگی الکتریکی پلیمرها، ایدۀ استفاده از نانوکامپوزیت پلی اتیلن- نانو لوله کربن ...

full text

شبیه‌سازی یک دزیمتر جدید بر پایه‌ی ویژگی‌های الکتریکی کامپوزیت پلی‌متیل متاکریلایت- نانولوله‌ی کربن

نانولوله­‌های کربن از طریق آمیختن با پلیمرها در کسر وزنی خاصی موسوم به آستانه­‌ی گذر الکتریکی، منجر به افزایش ناگهانی و چندمرتبه‌ای رسانندگی الکتریکی کامپوزیت پلیمر- نانولوله­‌ی کربن می­‌شوند. در پژوهش حاضر، با توجه به این ویژگی، ایده­‌ی استفاده از کامپوزیت پلی­متیل متاکریلات- نانو لوله­‌ی کربن به شکل یک دزیمتر فعال مطرح شد. از جمله عوامل مؤثر در پاسخ این نوع دزیمتر، تغییر مقاومت الکتریکی کامپو...

full text

رسانندگی الکتریکی آمیخته پلی‌اتیلن پرچگالی- پلی‌آمید 6 دارای نانولوله کربن چنددیواره

فرضیه: یکی از روش‌های بهبود رسانندگی الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها استفاده از آمیخته‌های امتزاج‌ناپذیر دارای پرکننده رسانا بر اساس مفهوم تراوایی دوتایی است. در پژوهش حاضر، خواص الکتریکی و رئولوژیکی آمیخته پلی‌اتیلن پرچگالی-پلی‌آمید6 (HDPE/PA6) در مجاورت نانولوله‌های کربن چنددیواره (MWCNTs) بررسی شد.روش‌ها: نمونه‌های بر پایه آمیخته HDPE/PA6 به همراه پلی‌اتیلن پ...

full text

اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت‌های کربن-اپوکسی پرشده با نانوذرات

فرضیه: هدف از این پژوهش بررسی اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت‌های کربن-اپوکسی دارای انواع نانوذرات مختلف بود. نمونه‌های توسعه‌یافته باید ضمن داشتن استحکام خمشی کافی، رسانندگی الکتریکی پیشنهادشده در استاندارد مؤسسه انرژی آمریکا را داشته باشند تا در ساخت الکترودها استفاده شوند.روش‌ها: بدین منظور، از نانو‌ذرات دوده، نانولوله‌های کربن و گرافیت انبساط‌‌یافته همراه با الیاف کربن و رزین اپو...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 4  issue 3

pages  49- 55

publication date 2016-09

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023