Inventamos un programa de análisis de dispersión que analiza los procesos de relajación de la permitividad dieléctrica basado en una combinación de las funciones de contribución Havriliak-Negami y de conductividad. Al aplicar el programa creado a polímeros como el caucho de nitrilo butadieno (NBR) y el etileno propileno dieno monómero (EPDM), se caracterizaron varios procesos de relajación: un proceso debido a movimientos segmentarios del enlace C-C, un proceso atribuido a fluctuaciones en el vector de dipolo de extremo a extremo de la cadena de polímero, la contribución de conducción por el relleno observada por encima de la temperatura ambiente, y procesos de relajación secundarios de movimiento para el grupo lateral en NBR. En el espécimen de EPDM, se observaron el proceso asociado con el movimiento rotacional de los grupos laterales, el proceso asociado con la relajación del movimiento segmentario local, y el proceso asociado con el origen del proceso a altas temperaturas por encima de los 305K. También se presentaron el efecto Maxwell-Wagner-Sillars y la contribución de conducción. Las cadenas moleculares responsables de los procesos de relajación fueron asignadas construyendo modelos moleculares de los dos polímeros. Se investigó la dependencia de la temperatura de la fuerza de relajación y los parámetros de forma que caracterizan el proceso. A partir del análisis de relajación dependiente de la temperatura, se determinaron y compararon el proceso fusionado, la energía de activación y la temperatura de transición vítrea.
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