结合表面引发原子转移自由基聚合和H<,2>S的作用制备纳米PbS@P(MMA-co-VBC)微米纤维

来源 :南昌大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wmzxpl
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
纳米复合材料是指由尺寸为纳米数量级的两种或多种性质不同的材料通过物理和化学复合,组成具有两个或者两个以上相态结构的材料。该类材料不仅性能优于组成中的任意一个单独的材料,而且还可具有单独组分不具有的独特性能。硫化铅(PbS)是一种重要的半导体材料,其能带间隙为0.41 eV,具有较大的激子半径(18 nm)。纳米尺度的PbS能带从近红外移到可见光区域,呈现出奇异的光学和电学性质,在非线性光学材料、光电转换材料等方面具有很大的应用潜力。电纺丝技术是一种简单易行成本低廉的纺丝工艺。由电纺丝技术制备的纤维有其独特的物理性能、较大比表面积和更便利的应用前景,将纳米PbS复合于电纺丝纤维表面,可制成具有光电特性的纳米PbS/纤维复合材料,并且制备的纳米PbS/纤维复合材料还具有防高能辐射的性能。由甲基丙烯酸甲酯(MMA)与乙烯基苄基氯(VBC)的聚合反应制得线性共聚物P(MMA-co-VBC),将其静电纺丝,制成P(MMA-co-VBC)微米纤维(纤维直径约1-1.5μm)。结合表面引发原子转移自由基聚合(ATRP)技术,以P(MMA-co-VBC)微米纤维中的-CH2Cl基团为引发剂,在微米纤维表面引发原子转移自由基聚合,控制反应条件,在微米纤维表面接技聚合甲基丙烯酸铅(LDMA),然后引入硫源,进行硫化反应,原位生成PbS纳米微粒,制成PbS纳米微粒@P(MMA-co-VBC)复合微米纤维,具有良好的光电性能。并用红外光谱、扫描电镜、透射电镜、X-射线衍射、紫外光谱、荧光光谱对其进行表征。
其他文献
如果说过去的2019年是5G元年,那么毫不夸张地讲,2020年是属于云生活的划际之年.2020年春天的这场疫情,牵动了全民的心弦.疫情笼罩之下,企业延迟复工,学校延迟开学.学习、工作
期刊
多环芳烃(PAHs)是一类持久性有机污染物(POPs),主要来源于化石燃料和生物质的不完全燃烧。由于大多数PAHs具有“三致”效应,因而备受人们关注。PAHs具有半挥发性,在大气中以颗粒
近年来,二维层状材料凭借其出色的电学光学性能以及优秀的化学性质,吸引了广泛的研究兴趣。作为二维材料的代表,石墨烯材料经过数十年的深入研究,已经逐步走向了工业发展的道路。同样,作为二维层状材料家族的一员,二维过渡族金属硫属化物及其异质结、合金等结构经过近十年间不断的探索研究,其多种优异的性能以及在场效应晶体管、光电器件、拓扑学绝缘体、电化学催化反应等方面的应用潜能也逐渐被人们所认知。化学气相沉积法凭
一场疫情把学生们都逼到了“空中课堂”,网络学习逐渐变成学生们的日常,也让平常更多操心孩子衣食的父母、爷爷奶奶变身“辅导员”.网络教学成就了一场全民学习,孩子们拼自律
期刊
ZrB2具有极高的熔点、硬度和良好的耐磨、耐腐蚀性能,在切削刀具、耐磨部件、航空航天、军事等领域有着重要应用。但是,目前ZrB2基陶瓷仍存在抗热冲击性能较差、比重偏大等问题
打开手机微信、登录学习账号、点击课程视频……66岁的李燕玲经过一番操作开始在线学习.就读于山西老年大学的她在3月2日如期开学,与往年不同,李燕玲迎来的是“线上新学期”.
期刊
随着城市化进程的加快、人口快速增长、耕地以及其它不可再生资源的急剧减少、生态环境破坏和污染等,城市生态系统面临着巨大压力和严峻挑战。生态城市建设为实现城市可持续
8:00,冲泡一碗前天外卖送达的牛奶麦片作早餐;rn8:30,回复工作微信;rn9:30,打开腾讯会议APP开始当天第一场工作会议;rn11:00,打开“下厨房”试图做一道咖喱虾;rn14:30,处理工
期刊
期刊
如果不是新冠肺炎疫情突袭全球,2020年3月12日这天,西湖大学博士后白蕊应该身在巴黎联合国教科文组织总部参加颁奖典礼,领取第22届“世界最具潜力女科学家奖”.这一奖项,每年
期刊