聚合物修饰VO纳米复合薄膜的性能研究

来源 :第五届中国功能材料及其学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wedededi
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近年来,利用能与锂等碱金属离子发生拓扑化学反应的V<,2>O<,5>、MoO<,3>等层状氧化物的层间结构特征,将聚合物嵌入层间对其进行修饰来改善界面和层间性质,使材料呈现出许多优异的性能,对这类材料合成、结构、性能和界面行为的研究引起了人们的极大兴趣.本文采用通氧气氛下熔融淬冷法制备V<,2>O<,5>溶胶,采用聚合物溶液直接嵌入的方法,用PEO(聚氧化乙烯)对V<,2>O<,5>层间进行修饰制成(PEO)<,0.5>V<,2>O<,5>·nH<,2>O纳米复合薄膜,并通过直流电导率测试、循环伏安法、紫外-可见光吸光光谱对其电学、电化学、光学性能进行了研究.结果表明,PEO的修饰使V<,2>O<,5>干凝胶薄膜的电学、电化学、化学性能都发生了较大的变化.
其他文献
采用水热法合成了[H(4,4-bpy)][KMoO],X-ray单晶结构解析表明:该化合物属三斜晶系,空间群:P-1,晶胞参数:a=0.78029(8)nm,b=0.98715(8)nm,c=1.32438(6)nm,α=99.383(3),β=102.0600(19),γ=108.090(2),β-[MoO]单元通过部分端氧原子与K原子相连成层状,4,4-联吡啶中质子化的N原子与非质子的N原子通
在LiNbO中掺进MgO以提拉法生长Mg(1mol﹪):LN,Mg(3mol﹪):LN,Mg(5mol﹪):LN,Mg(7mol﹪):LN,和Mg(9mol﹪):LN晶体.改进晶体生长工艺条件,解决了在生长中出现的脱溶,散射颗粒,生长条纹等缺陷.生长出高质量高掺镁LiNbO晶体.测试Mg:LiNbO晶体的红外光谱,当Mg的浓度达到或超过阈值浓度的Mg:LiNbO晶体,OH-吸收峰移到3535cm,
介绍了用一种简单的气相合成方法制备了大量高纯单晶氮化硅(α-SiN)纳米线,所形成的纳米线粗细均匀、表面光滑,直径为30~80nm,其长度可达数百微米.同时讨论了氮化硅纳米线的生长机理,其生长过程中气-固机制起主导作用.荧光测试结果表明,氮化硅纳米线的发光有一个宽的发光带(波长从500~700nm),发光峰位于567nm.
运用直接共混的方法,将改性后的纳米AlO粒子加入到不饱和聚酯树脂中,制得了纳米AlO/不饱和聚酯树脂复合材料.利用TEM和SEM,对不同表面处理和分散工艺下,纳米AlO粒子在不饱和聚酯树脂中的分散情况进行了观察,探索出较为合理的表面处理和分散工艺.对不同粒子含量的纳米复合材料的弯曲、冲击性能等进行了研究.结果表明,粒子含量为5﹪的纳米复合材料表现出较好的力学性能.
采用真空镀膜工艺在微晶玻璃衬底上沉积了WO薄膜,WO薄膜从300~600℃分别进行了退火热处理,随着退火热处理温度的不同,WO薄膜从晶粒尺寸上以及晶相上都发生了较大的变化,并用SEM、XRD等手段进行了分析,随着退火热处理温度的升高,WO晶粒逐渐增大,并实现了从非晶向晶态的转变,最终得到了六方结构并且是在[100]方向上择优取向的WO薄膜,获得了稳定性较好的工艺条件,为进一步开发研制WO气敏元件提
利用微等离子体氧化方法,在纯Ti金属表面制备TiO、TiO(W)薄膜,并用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)初步研究了薄膜的组织结构和表面形貌.在不同的条件下,得到3种不同类型结构组成的薄膜:单一TiO的锐钛型结构、单一TiO金红石结构及TiO(W)薄膜;同时对薄膜的催化特性进行了初步的研究.
通过阳极氧化制备了多孔性氧化铝膜,并以其为模板,采用溶胶凝胶法制得了TiO纳米丝.
研究了以原位生成法合成的PET/纳米TiO复合树脂为原料制备的双向拉伸薄膜(BOPET)的化学组成、结晶结构、力学性能、热收缩性能和紫外线屏蔽能力.结果表明,原位生成纳米TiO的引入,提高了PET的双向拉伸性,大大增强了PET对波长在290~400nm紫外线的屏蔽能力,在纳米TiO含量为1.0﹪时,其薄膜(厚度(30±5)μm)的紫外线屏蔽率达到97﹪以上.
以锐钛矿型TiO纳米粉体为载体,NaSiO为包覆剂,HSO为中和剂,采用溶胶-凝胶法制备了系列环境净化功能TiO/SiO复合纳米粉体.用XRD、XRF、TEM、BET比表面分析对其进行了表征,并以亚甲基蓝溶液的光催化降解率和COD去除率为指标评价了其光催化活性.结果表明,在TiO纳米颗粒表面包覆一层多孔非晶态水合二氧化硅纳米膜,可以显著提高其水分散性,有效控制其光催化活性,进而提高了涂料的抗老化性
利用溶胶-凝胶技术,在酸性条件下,采用十六烷基三甲基溴化氨(CTAB)为表面活性剂,正硅酸乙酯为硅源,以及二次去离子水,盐酸为催化剂等原料制备前驱体溶胶.利用表面活性剂与硅源水解后形成的聚集体相互作用,在溶液中形成分子自组装体,通过简单提拉迅速蒸发溶液等方法制备二氧化硅-表面活性剂纳米介孔薄膜.分析了表面活性剂浓度对薄膜相结构的影响,发现表面活性剂浓度的变化,对薄膜的微结构和性能都有影响,通过调节