摘要:聚偏二氟乙烯(Polyvinylidenefluoride,PVDF)是迄今为止发现的压电性最高的聚合物材料。本实验我们利用静电纺丝法制备含有碳量子点的聚偏二氟乙烯(PVDF)纳米纤文,在制备过程中,通过改变聚偏二氟乙烯浓度、碳量子点浓度及推进速度等工艺条件制备一系列聚偏二氟乙烯/碳量子点纳米纤文。使用扫描电子显微镜(SEM)、荧光光谱仪器(PL)对所制备的纳米纤文进行形貌与直径分布及发光性能的表征。其中,电纺溶液的浓度、碳量子点浓度等因素对聚偏二氟乙烯/碳量子点纳米纤文结构与性能有很大的影响。32931
毕业论文关键词:聚偏二氟乙烯;静电纺丝;碳量子点;性能
Preparation and Properties of Polyvinylidene Fluoride/Carbon Quantum Dots Nanofibers
Abstract:Currently,polyvinylidene fluoride (polyvinylidenefluoride,PVDF) is a widely used flexible piezoelectric material.In this paper,we fabricated PVDF/carbon quantum dots by electrospinning.In the preparation process,we prepared a series of composite nanofibers by changing the concentration of polyvinylidene fluoride,the carbon quantum dots concentration and the speed of advancement of quantum dots and other process conditions.Moreover,the morphology of the obtained nanofibers was tested using a scanning electron microscope(SEM) and intensity.Among them,the concentration of a solution of electrospinning and carbon quantum dots as the center to discuss the influence of the structure and the properties of the object on polyvinylidene fluoride nanometer fiber/carbon quantum dots.
Key Words:PVDF;Electrospinning technology;Carbon quantum dots;Properity
目录
摘 要 1
引 言 1
1 实验部分 3
1.1 实验仪器与试剂 3
1.2 PVDF纳米纤文的制备 4
1.3 PVDF/碳量子点纳米纤文的制备 4
2 结果与讨论 5
2.1 速度对PVDF纳米纤文材料的影响 5
2.2 浓度对PVDF/碳量子点纳米纤文材料的的影响 6
2.3 PVDF/碳量子点纳米纤文材料的荧光光谱分析 8
3 结 论 9
参考文献 9
致 谢11
聚偏二氟乙烯/碳量子点纳米纤文的制备及性能研究
引 言
聚偏二氟乙烯(Polyvinylidenefluoride,PVDF)是迄今为止发现的压电性最高的聚合物材料,也是目前获得广泛应用的柔性压电材料。聚偏二氟乙烯膜是一种高分子薄膜,它具有质量轻、体积小、耐化学腐蚀、介电强度高、加工性能好、声阻抗低、频响宽、柔性及压电性好等优点[1],以其为核心的产品被广泛的应用于许多领域,如日常生活的我们经常使用的面膜、麦克风,医学方面的心率测试仪、仿生皮肤传感器,声学方面的超声显微镜、超声发送及接收器等。聚偏二氟乙烯因其有优异的力学强度、压电性、化学稳定性、耐辐射性、耐热性以及易加工性等特点,已被广泛使用。PVDF纤文的纺织品在食品、建筑、航空、水处理等方面具有很大的影响力,因其便于清洗,耐试剂性能好等特性,在水处理方面的运用连年增长,对中国可持续发展有着重要影响,且PVDF纤文涉及的领域广,因此有庞大的市场前景。
碳量子点(carbon quantum dots)是近年来出现的新型荧光纳米材料,人们对碳量子点的研究非常活跃,尤其是关于它在生物和医学中的应用。它不仅具有一般量子点的性质,还具有荧光特性更稳定,粒径及分子量更小,无生物毒性等优异的特性,它与PVDF的复合能更好的检测PVDF压电膜在各方面的应用效果。现代科学技术的迅速发展已经对纳米材料的各种性能提出越来越高的要求,21世纪已经是新材料特别是纳米材料迅速发展并广泛应用的时代,纳米材料已经成为推动当代科学技术发展进步的重要支柱[2]。
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