【摘 要】
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随着纳米科技的飞速发展,制备纳米纤维的静电纺丝技术和纳米材料的量子点成为研究热点,通过静电纺丝技术制备的量子点薄膜使量子点分布更加均匀,静电纺丝制备的量子点纤维薄
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随着纳米科技的飞速发展,制备纳米纤维的静电纺丝技术和纳米材料的量子点成为研究热点,通过静电纺丝技术制备的量子点薄膜使量子点分布更加均匀,静电纺丝制备的量子点纤维薄膜受到人们的关注。本文针对传统针头静电纺丝制备量子点纤维薄膜存在产率低、直径分布不集中、稳定性差等问题。通过对现有的滚轮静电纺丝进行改良,对Cd Se/Zn S核壳量子点进行水溶性处理,然后制备出具有良好光学特性的量子点纤维薄膜。具体研究内容如下:1.针对传统单针头静电纺丝产率低、针头易堵塞、纤维直径分布不均等问题,本文提出对可大量生产纳米纤维但电场分布不均的滚轮静电纺丝设备进行改进,滚轮采用非金属材料,电压施加位置由滚轮改为液体槽底部;通过COMSOL Multiphysics 5.0软件数值模拟计算,分析环形辅助电极、平行辅助电极以及平板辅助电极对滚轮静电纺丝中静电场的影响,最终得到最佳的新型滚轮静电纺丝模型。2.研究了溶液浓度、电压、辅助电极、接收距离对纳米纤维直径和产率的影响,得出辅助电极可以使纤维直径分布更加集中,为制备出更加优质的纤维薄膜提供了可靠的支持,与此同时也为量子点纤维薄膜商业化提供了有价值的参考。3.针对量子点纤维薄膜易发生猝灭的问题,本文采用两亲性齐聚物(聚马来酸酐正十六烷醇脂,PMAH)对油溶性量子点包覆技术,然后通过静电纺丝技术,以PMMA为纺丝溶剂,制备出红色和绿色量子点纳米纤维薄膜。在此基础上,对其进行荧光光谱、透射率表征,结果显示:纺丝时间为180min的纤维薄膜的透射率为87.9%,说明量子点纤维薄膜具有良好的透光性;测得绿色量子点纤维薄膜的发射波长为545.5nm,激发波长为450nm,说明静电纺丝技术制备的量子点纤维薄膜具有良好的光学特性,因此静电纺丝制备量子点纤维薄膜在照明及显示等领域具有实用价值。
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