炭黑填充的聚偏氟乙烯复合传感薄膜的制备、修饰及结构与性能研究

来源 :陕西师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:physicalboy
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
近几年来,复合填充型导电高分子传感材料在世界各国受到广泛重视,成为敏感材料研究的新的热点课题。复合填充型导电高分子传感材料所用的导电载流子主要为炭黑、石墨、碳纤维、金属粉及碳纳米管等,其中又以炭黑作导电填料的研究居多。目前,对于这类导电复合材料的气敏响应机理较多的是依据膨胀模型与结晶理论探讨气敏导电性能的变化规律,而从微观结构上探讨不够。如果能弄清高分子基气敏材料响应性能与微观结构之间的变化关系,将会大大促进该类材料的应用进程。 我们将不同类型导电炭黑填料(Carbon black,CB)和聚偏氟乙烯(Polyvinylidene fluoride,PVDF)通过溶液共混法制备了一种新颖的导电复合传感材料,然后利用等离子体辉光放电、KOH/KMnO4溶液、KOH/乙醇溶液处理及热处理等物理化学手段对PVDF/CB导电复合薄膜进行修饰改性,研究了该体系的逾渗行为和对某些溶剂蒸气的响应特性,并借助FT-IR,TGA-DSC,WAXD和SEM等手段初步阐明了这种导电复合薄膜的结构与气敏响应行为之间的关系。 在O2气氛下对导电薄膜进行等离子体表面处理后,薄膜对丙酮蒸气响应行为得到改善,不仅响应强度增大,而且响应速度提高,恢复性好;尤其在助交联剂(triallyl isocyanurate,TAIC)存在下,经60W的O2等离子体处理的PVDF/CB复合导电薄膜响应性能最好,响应强度达到6400倍以上,且响应时间短,恢复性好。我们通过FT-IR研究认为,等离子体处理后,薄膜表面引进的极性含氧基团与丙酮分子之间氢键的形成会增大炭黑粒子之间的距离,导致了薄膜电阻的极大增加,使薄膜对丙酮蒸气的响应得到很大改善。而且,由等离子体处理引起的表面刻蚀作用增加了薄膜表面的粗糙程度,降低了接触角;尤其是TAIC的加入,使经表面处理后的复合导电薄膜内层(1600nm)形成高度交联的网状结构(甚至导致结晶区的破坏),薄膜表面的粗糙程度增加,在亚微粒子级水平上呈现凸凹不平的微观结构形貌。这在我们的研究中已由ESEM结果进行了支持。因此导电复合薄膜的内部微孔性结构增强,导电复合薄膜更易被润湿,这就更加有利于溶剂蒸气分子进入基体,使薄膜体积发生膨胀,切断导电网络,使电阻增加,从而增强电阻响应性。 FT-IR光谱研究发现,PVDF经碱液处理,分子结构中可引入双键及羟基、
其他文献
学完儿歌《小熊过桥》,我请小朋友搬两条长凳来过“独木桥”。小朋友热情十分高涨,他们兴高采烈地搬了一条又一条。我习惯性地想去制止,正犹豫着,孩子们已经摆出了一条“长江
聚多巴胺小球具有大量的表面功能化基团,如-OH,-NH2等。这使其可以作为活性模板,制备出多种纳米复合材料,例如Ag/PDA,MnO2空壳,Fe3O4/PDA等等。由于这些纳米复合材料的合成方法简
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
摄影师把狗狗们最爱的玩具扔进水里,在它们去捡的过程中,拍下了这组照片。来看一下哈士奇,它再一次获得了“二货”的称号。萌宠小常识:狗狗天生会游泳吗?狗狗天生会游泳可以
期刊
聚丙烯微孔膜是一种物理、化学性能优异的高分子分离膜,广泛应用于水处理、工业分离、生物医药等领域。然而,阻碍膜进一步扩大应用的主要因素是疏水性。由于结构上的疏水,会使蛋
本文认为,西北地区少数民族新闻传播市场化呈现出以党报、党刊、党台与非党报、党刊、党台为主体的二元争竞争格局,并呈现出非均衡发展对国家认同柔弱化的态势。本文重点论述
本文选取“手纹”这一元素,通过对其自身隐喻性的解读,进而运用艺术创作的手法对手纹纹理元素进行再提炼,以作品所呈现的真实感受来思考人们埋藏于内心中感性的最真实的自我
二月三日,立春。  春节假期过后的第一天,一部延时摄影作品悄悄地传播开来。流动的蓝天白云相依相偎,熟悉的地标景致不断闪现,这是石家庄人每天生活的城市,这是《石光流年》五年记载的面容。  邢硕,延时摄影短片《石光流年》的作者,他没有想象中魁梧的身材,却有着比小麦色还要深一号的皮肤,大眼睛,一笑若隐若现的虎牙,仿佛还有些腼腆,这是初见时的第一印象。  在万达广场这样城市感极强的地段,想找个安静的地方似
新媒体是相对于报刊、杂志、广播、电视四大传统意义上的媒体而言的,是“利用数字技术、网络技术,通过互联网、宽带局域网、无线通讯网、卫星等渠道,以及电脑、手机、数字电
采用不同合成方法和研究手段,分别研制了以稀土氧化物为基质和以半导体氧化物为基质的系列纳米发光材料,考察了它们的性能,探讨了结构与性能的关系以及某些发光机理。具体工作: