[发明专利]绿色发光电磁三功能两层复合纳米纤维膜及其制备方法有效
| 申请号: | 201610765876.4 | 申请日: | 2016-08-30 |
| 公开(公告)号: | CN106283397B | 公开(公告)日: | 2019-02-22 |
| 发明(设计)人: | 于文生;马千里;王姿娇;王进贤;董相廷;杨颖;于辉;刘桂霞 | 申请(专利权)人: | 长春理工大学 |
| 主分类号: | D04H1/728 | 分类号: | D04H1/728;D04H1/4382;D04H1/4374;D01F1/10 |
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| 地址: | 130022 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 绿色发光 制备 纳米纤维膜 两层复合 沉淀法制 纳米材料制备技术 油酸 单轴静电纺丝 纳米结构材料 包覆的 纺丝液 纳米晶 配合物 导电 配制 应用 生产 | ||
本发明涉及绿色发光电磁三功能两层复合纳米纤维膜及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括四个步骤:(1)沉淀法制备油酸包覆的Fe3O4纳米晶;(2)沉淀法制备Tb(TTA)3(TPPO)2配合物;(3)配制纺丝液;(4)制备[Tb(TTA)3(TPPO)2/PVP]/[PANI/Fe3O4/PAN]绿色发光电磁三功能两层复合纳米纤维膜,采用单轴静电纺丝技术制备。所制备的绿色发光电磁三功能两层复合纳米纤维膜同时具有良好的绿色发光‑导电‑磁性三功能。本发明的方法简单易行,可以批量生产,这种新型的纳米结构材料具有广阔的应用前景。
技术领域
本发明涉及纳米材料制备技术领域,具体说涉及绿色发光电磁三功能两层复合纳米纤维膜及其制备方法。
背景技术
单一功能纳米材料的应用范围有限,而双功能或多功能纳米材料的应用范围更广,这类材料更具特色和吸引力,因此,多功能纳米材料受到研究者的高度关注。随着纳米科技的发展,纳米材料由单一功能,如具有发光特性,导电性或磁性,向着双功能以及多功能方向发展,如具有磁光、光电或电磁双功能以及光电磁三功能,这样可以在一种纳米结构材料上实现双功能或三功能,对纳米器件、纳米技术和相关的科学与技术的发展具有重要意义。例如,磁性-荧光双功能纳米复合材料为疾病诊断和治疗提供了一种新的平台,由于它们的双功能性质使疾病的“发现-检测-治疗”成为一体。这种纳米复合材料的使用将进一步改进诊断的效率和减少副作用,引起了研究者的高度关注。电磁双功能纳米复合物在雷达波吸收、电磁屏蔽、抗静电涂层和传感器等方面具有广阔的应用前景。
四氧化三铁Fe3O4是一种重要而广泛应用的磁性材料。人们已经采用多种方法,如沉淀法、溶胶-凝胶法、微乳液法、水热与溶剂热法、热分解法、静电纺丝法等方法成功地制备出了Fe3O4纳米晶、纳米棒、纳米线、纳米膜、杂化结构、核壳结构纳米颗粒等纳米材料,技术比较成熟。稀土金属铽配合物Tb(TTA)3(TPPO)2,Tb3+为铕离子,TTA为2-噻吩甲酰三氟丙酮根,TPPO为三苯基氧化膦,因铽离子独特的电子构型而成为具有独特性能的绿色发光材料,如发光强度高、稳定性好、荧光量子产率高、单色性好等优点,是一种广泛应用的荧光材料。聚苯胺PANI由于其容易合成、电导率高和环境稳定性好等优点,已经成为导电聚合物领域研究的热点之一。人们已经合成了纳米线、纳米棒、纳米管和纳米纤维等一维纳米结构的聚苯胺PANI,因此,利用磁性Fe3O4纳米晶、稀土铽发光配合物Tb(TTA)3(TPPO)2和导电聚苯胺PANI构筑具有光电磁三功能特性的纳米材料是理想的物质。
已有的研究已经证明,当深颜色的导电聚苯胺PANI和磁性Fe3O4与稀土配合物直接混合,会显著降低其发光效果,因此要获得稀土配合物良好的发光效果,必须使稀土配合物与PANI和Fe3O4实现有效分离。如果将导电高分子聚苯胺PANI和Fe3O4纳米晶与聚丙烯腈PAN复合形成纳米纤维膜,将稀土配合物Tb(TTA)3(TPPO)2与聚乙烯吡咯烷酮PVP复合形成纳米纤维膜,再将这两种薄膜复合到一起形成上下两层复合膜,就可以实现聚苯胺PANI和Fe3O4与稀土配合物有效分离,从而获得性能良好的绿色发光-导电-磁性三功能两层复合纳米纤维膜,这种新型的膜材料将具有重要的应用前景,目前尚未见相关的文献报道。
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