基于微混合技术制备CuPc-P(VDF-TrFE)铁电复合颗粒

来源 :中国物理学会2015年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woshigezuiren
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  P(VDF-TrFE)作为一种铁电高分子材料,因其具有轻便性、高弹性、生物兼容性等优良特点,使其在医疗诊断、机械传感等领域受到广泛的关注。但其优良的压电性能与介电性能表现在高压极化后,后来发现,在聚合物中复合一定量的具有高介电性能的新型高分子材料CuPc后,CuPc与聚合物的耦合将对电致伸缩和介电常数有很大的提高。相对于传统的机械搅拌混合的方法,我们尝试利用微流控技术的平台,在微反应器中实现CuPc与聚合物的充分混合,再采用紫外光固化方式,实现复合液滴的固化,复合过程迅速且有效。其中,可通过调节两分散相的流速来线性的改变CuPc的掺杂比例,从而线性的控制复合颗粒的介电性能。基于本平台,还可以通过改变微流沟道的形状来实现复合颗粒形状的多样化,比如球状、棒状和盘状。而且,我们也对复合球的介电性能进行了测试,表现出良好的性能。
其他文献
  氧化物薄膜因为其丰富的物理性质,已成为功能材料体系非常重要的一个分支.氧化物薄膜是通过同质或异质外延的方式生长在基底上,通常薄膜中氧元素的化学剂量往往会偏离理论
会议
  Bi0.5Na0.5TiO3(BNT)是一种具有应用前景的无铅压电材料,制约其应用的主要问题之一是其热退极化现象.针对此问题,本文在0.94Bi0.5Na0.5TiO3-0.06BaTiO3(BNT-6BT)中引入极
会议
  LCoS器件在微投影、全息显示及光学调整器等方面有着广泛应用,而作为没有定型的研发型器件,LCoS器件以die-level方式制备具有一定的优势.首先,它制备成本低,其次,它可以
会议
  压电传感器由于高灵敏度、简单结构、易于集成等特点而被广泛应用.然而,随着电子器件向小型化和集成化方向发展的趋势,对于压电传感器中压电元件的要求越来越高[1].基于
会议
  采用共热分解前驱体法的简单工艺成功合成了氮自掺杂类石墨氮化碳(C3N4+x),通过X射线光电子谱分析证明其中氮原子成功取代了氮化碳(C3N4)中的SP2杂化碳原子.进而,系统比较
  首先介绍了纳米氧化锌(ZnO)的两种简单缺陷调控方法及其优良光催化应用,然后采用包覆前驱体低温水热合成法成功形状可控的氧化锌,由于包覆前驱体抑制氧化锌沿(001)方向生
会议
  近年来BiFeO3(BFO)薄膜的可反转光伏以及光电化学效应引起了研究人员的广泛关注,然而较低的性能制约了BFO薄膜在实际中的应用。我们首先利用稀土元素掺杂实现了BFO外延薄
  金属性氧化物界面LaAlO3/SrTiO3以其高迁移率和二维性质在近些年引起广泛关注.“电荷重建”模型被提出来解释其导电界面,认为LaAlO3与SrTiO3的极化不连续会导致电子从表
会议
  钛酸铋钠(Bi0.5Na0.5TiO3,简称BNT)基无铅压电陶瓷属于钙钛矿型铁电体材料,被认为是最有希望取代含铅压电陶瓷的无铅压电陶瓷材料之一.本研究采用传统固相法制备了(1-x)[
  BaTeMO2O9 是一种具有低对称性的新型单晶体[1],该晶体的压电应变系数比石英的大一个数量级而且介电常数也很小,它的机电耦合系数是石英的三倍,且在300K 到573K 之间没有相