【摘 要】
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稀土元素由于特殊的4f电子轨道和5s25p6电子层的屏蔽作用,使其具有优异的光学性能。稀土配合物/高分子材料综合了稀土配合物的优秀荧光性能和高分子材料的化学稳定性、机械强
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稀土元素由于特殊的4f电子轨道和5s25p6电子层的屏蔽作用,使其具有优异的光学性能。稀土配合物/高分子材料综合了稀土配合物的优秀荧光性能和高分子材料的化学稳定性、机械强度高、加工性能良好等优点。因此成为目前发光领域研究的热点之一。本文中选用不同配体制备三种稀土有机配合物Eu(TTA)2phen(IA)、Eu(TTA)2phen(OX)与Eu(TTA)2phen(MA)。制备的三种稀土有机配合物均具有较好的荧光性能。采用自制聚酰胺与聚酰胺6(PA6)作为复合材料基体,通过熔融共混法制备稀土/聚酰胺复合材料,然后通过熔融纺丝法制备稀土/聚酰胺复合纤维。采用傅里叶红外光谱、X射线衍射分析、差示扫描量热分析、力学性能测试、扫描电子显微镜和荧光测试等测试手段,研究了稀土配合物的种类、添加量对复合材料及纤维的结构和性能的影响。结果表明,聚酰胺基体与稀土配合物之间存在良好的能量传递作用。荧光性能随着稀土有机配合物的增加出现先增强后降低的现象,当稀土配合物加入量达到7wt%后,其荧光性能最优。稀土/PA6复合材料的荧光强度比稀土/自制聚酰胺复合材料的荧光强度强,但是相差较小;在量子产率与荧光寿命方面,稀土/PA6复合材料比稀土/自制聚酰胺复合材料差。以PA6作为基体,通过静电纺丝法制备添加不同种类、不同添加量的稀土/PA6复合纤维。采用傅里叶红外光谱、X射线衍射分析扫描电子显微镜和荧光测试等研究复合纤维的结构和性能。结果表明,当稀土有机配合物的添加量为5wt%时,其荧光性能及纤维形貌最佳。
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