静电纺丝技术制备高分子复合光电纳米材料

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tengyao2009
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纳米材料由于它独特的性质,在光、电、磁学等领域都具有广阔的应用前景,随着科技的进步,具有多功能的纳米材料的研究已成为热点之一。将稀土配合物掺入高分子材料中,既保持稀土离子的发光特性,同时具有高分子材料的特性。聚苯胺由于环境稳定性良好、原料易得等特点,被誉为是最具应用和研究价值的一种导电高分子材料。目前稀土配合物和导电高分子的研究较多,但是通过静电纺丝技术将聚苯胺与稀土配合物掺杂到高分子材料中,制备出一类新型的具有光电双功能的纳米复合材料,该类材料将具有重要的应用前景,目前尚未见报道。本文中采用静电纺丝技术与溶胶-凝胶法相结合,成功制备了Eu(BA)3phen/PANI/PVP和Tb(BA)3phen/PANI/PVP复合纳米纤维、Eu(BA)3phen/PANI/PMMA和Tb(BA)3phen/PANI/PMMA复合纳米带光电双功能纳米材料。通过SEM、EDS、Fluorescence spectrometer、Broadband Dielectric Spectromete等现代材料测试分析技术,对样品进行系统地表征。结果表明,所制备的复合纳米纤维直径约为300nm,当稀土配合物与PVP的质量比为15%时纤维的荧光发射最强,并随PANI掺入量的增大而逐渐减弱,其电导率随着PANI掺入量的增加而增大,在PANI:PVP为50%(wt%)时在交流高频电场下(106Hz)达1.5×10-6S/cm。所制得的复合纳米带宽度约为12μm,厚度小于1μm,当稀土配合物与PMMA的质量比为25%时荧光发射最强,并随PANI掺入量的增大而逐渐减弱。其电导率随着PANI掺入量的增加而增大,在PANI:PMMA为50%(wt%)时,在交流高频电场下(106Hz)达2.6×10-7S/cm。
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