CN101494094A - 氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料及其制备方法 - Google Patents

氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101494094A
CN101494094A CNA2009100794452A CN200910079445A CN101494094A CN 101494094 A CN101494094 A CN 101494094A CN A2009100794452 A CNA2009100794452 A CN A2009100794452A CN 200910079445 A CN200910079445 A CN 200910079445A CN 101494094 A CN101494094 A CN 101494094A
Authority
CN
China
Prior art keywords
zinc oxide
dielectric film
film material
polyvinylidene fluoride
kynoar
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2009100794452A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101494094B (zh
Inventor
邓元
王广胜
李娜
党宇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beihang University
Beijing University of Aeronautics and Astronautics
Original Assignee
Beihang University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beihang University filed Critical Beihang University
Priority to CN2009100794452A priority Critical patent/CN101494094B/zh
Publication of CN101494094A publication Critical patent/CN101494094A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101494094B publication Critical patent/CN101494094B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)

Abstract

本发明公开了一种氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料及其制备方法,该介电薄膜材料是将棒状纳米氧化锌掺杂在聚偏氟乙烯内,并依据渗流理论制得介电常数高的介电薄膜材料。本发明将棒状纳米氧化锌掺杂到聚偏氟乙烯中,在频率100Hz条件下掺杂有氧化锌的聚偏氟乙烯介电薄膜材料的介电常数可达230。

Description

氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种可用作电容器的介电材料。更特别地说,是指一种采用溶液共混法制备氧化锌(ZnO)掺杂的聚偏氟乙烯(PVDF)介电薄膜材料。
背景技术
介电材料,即电介质,就是指在电场作用下能建立极化的物质,它具有电极化能力,是以正负电荷重心不重合的电极化方式来传递和存储电的。高介电材料是一种应用前景非常广泛的绝缘材料,由于它有着很好的储存电能和均匀电场的性能,因而在电子、电机和电缆行业中都有非常重要的应用,主要应用于电容器方面。
含有电介质的电容器的电容与该真空电容器的电容之比称为该电介质的介电常数,介电常数是一个表征电介质贮存电能大小的物理量。它由电介质本身的性质决定,与所加外电场无关。介电常数越大,电介质储能的能力越强。
单组分材料很难同时具有优良的介电性能和力学性能。聚合物具有可加工性,力学强度高的特点,但介电常数普遍较低,其储能密度不可能有再大的提高。因此,利用高介电陶瓷、纳米导电粒子与有机聚合物复合制备出的可塑性高介电常数有机复合材料将成为一种具有重要应用背景的新型功能材料。
发明内容
本发明的目的之一是提供一种氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料,该介电薄膜材料是将棒状纳米氧化锌掺杂在聚偏氟乙烯内,依据了渗流理论,当导电填料颗粒(ZnO)在聚合物(PVDF)内的加入量达到一个特定的值时,介电材料的介电常数有显著提高。
本发明的目的之二是提出一种采用溶液共混法制备ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料的方法。
本发明的一种制备氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料的方法,有下列步骤:
步骤一:制透明溶液
将粒径为10μm~20μm的聚偏氟乙烯在室温下加入到N,N-二甲基甲酰胺中,充分溶解后形成透明溶液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入60ml~80ml的N,N-二甲基甲酰胺;
步骤二:制悬浮液
在室温条件下,将直径为80nm~200nm,长为1μm~3μm的低维纳米结构的棒状氧化锌加入到步骤一制得的透明溶液中,超声振荡20~30min后形成均匀的悬浮液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入0.1g~0.3g的氧化锌;
步骤三:干燥制介电薄膜
将步骤二制得的悬浮液倒入表面皿并置于烘箱中,在80℃~100℃条件下干燥6h~8h后得到氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料。
本发明将棒状纳米氧化锌掺杂到聚偏氟乙烯中,在频率100Hz条件下掺杂有氧化锌的聚偏氟乙烯介电薄膜材料的介电常数可达230。而在100Hz条件下聚偏氟乙烯的介电常数仅为7.9,因此材料的介电常数提高了近30倍。本发明依据了渗流理论,当导电填料颗粒(ZnO)在聚合物(PVDF)内的加入量达到一个特定的值时,介电材料的介电常数有显著提高。
附图说明
图1是实施例1制得的ZnO掺杂的PVDF复合介电薄膜材料的介电常数随频率变化图。
图2是纳米级棒状ZnO的SEM图。
具体实施方式
下面将结合附图和实施例对本发明做进一步的详细说明。
本发明的ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料,是由直径为80nm~200nm,长为1μm~3μm的低维纳米结构的棒状ZnO和粒径为10μm~20μm的聚偏氟乙烯(PVDF)组成。该ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料在100Hz条件下介电常数可达230。
本发明的一种采用溶液共混法制ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料的方法,包括有下列的制备步骤:
步骤一:制透明溶液
将粒径为10μm~20μm的聚偏氟乙烯(PVDF)在室温下加入到N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中,充分溶解后形成透明溶液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入60ml~80ml的N,N-二甲基甲酰胺;
步骤二:制悬浮液
在室温条件下,将直径为80nm~200nm,长为1μm~3μm的低维纳米结构的棒状ZnO加入到步骤一制得的透明溶液中,超声振荡20~30min后形成均匀的悬浮液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入0.1g~0.3g的ZnO;
步骤三:干燥制介电薄膜
将步骤二制得的悬浮液倒入表面皿并置于烘箱中,在80℃~100℃条件下干燥6h~8h后得到ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料。
实施例1:
一种采用溶液共混法制ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料的方法,包括有下列的制备步骤:
步骤一:制透明溶液
将粒径为10μm的聚偏氟乙烯(PVDF)在温度25℃条件下加入到N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中,充分溶解后形成透明溶液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入80ml的N,N-二甲基甲酰胺;
步骤二:制悬浮液
在温度25℃条件下,将直径为200nm,长为3μm的低维纳米结构的棒状ZnO加入到步骤一制得的透明溶液中,超声振荡30min后形成均匀的悬浮液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入0.25g的ZnO;
步骤三:干燥制介电薄膜
将步骤二制得的悬浮液倒入表面皿并置于烘箱中,在80℃条件下干燥8h后得到ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料。
为了验证本发明制得的ZnO掺杂的PVDF介电薄膜的介电性能,发明人采用热压成型工艺(热压成型条件:压力8MPa,成型温度200℃)将ZnO掺杂的PVDF介电薄膜制成直径1cm、厚1.5mm的圆片状样品,采用介电频谱仪(型号HP4294A,安捷伦科技有限公司生产)进行介电性能测试。在频率为100Hz条件下测得介电常数为230。
实施例2:
一种采用溶液共混法制ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料的方法,包括有下列的制备步骤:
步骤一:制透明溶液
将粒径为15μm的聚偏氟乙烯(PVDF)在温度22℃下加入到N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中,充分溶解后形成透明溶液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入70ml的N,N-二甲基甲酰胺;
步骤二:制悬浮液
在温度22℃条件下,将直径为100nm,长为2μm的低维纳米结构的棒状ZnO加入到步骤一制得的透明溶液中,超声振荡25min后形成均匀的悬浮液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入0.18g的ZnO粉末;
步骤三:干燥制介电薄膜
将步骤二制得的悬浮液倒入表面皿并置于烘箱中,在90℃条件下干燥7h后得到ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料。
为了验证本发明制得的ZnO掺杂的PVDF介电薄膜的介电性能,发明人采用热压成型工艺(热压成型条件:压力8MPa,成型温度200℃)将ZnO掺杂的PVDF介电薄膜制成直径1cm、厚1.5mm的圆片状样品,采用介电频谱仪(型号HP4294A,安捷伦科技有限公司生产)进行介电性能测试。在频率为100Hz条件下测得介电常数为195。
实施例3:
一种采用溶液共混法制ZnO掺杂的PVDF复合介电薄膜材料的方法,包括有下列的制备步骤:
步骤一:制透明溶液
将粒径为20μm的聚偏氟乙烯(PVDF)在温度25℃下加入到N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中,充分溶解后形成透明溶液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入60ml的N,N-二甲基甲酰胺;
步骤二:制悬浮液
在温度25℃条件下,将直径为80nm,长为1μm的低维纳米结构的棒状ZnO加入到步骤一制得的透明溶液中,超声振荡20min后形成均匀的悬浮液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入0.1g的ZnO粉末;
步骤三:干燥制介电薄膜
将步骤二制得的悬浮液倒入表面皿并置于烘箱中,在100℃条件下干燥6h后得到ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料。
为了验证本发明制得的ZnO掺杂的PVDF介电薄膜的介电性能,发明人采用热压成型工艺(热压成型条件:压力8MPa,成型温度200℃)将ZnO掺杂的PVDF介电薄膜制成直径1cm、厚1.5mm的圆片状样品,采用介电频谱仪(型号HP4294A,安捷伦科技有限公司生产)进行介电性能测试。在频率为100Hz条件下测得介电常数为46。
在本发明中,选用具有铁电性能,机械性能优异的聚偏氟乙烯(PVDF)作为本发明的介电薄膜材料的基体材料。根据渗流理论,将具有大的长径比的导体、半导体纳米材料ZnO掺杂到有机基体中后,易于达到渗流阈值,掺杂量低。因此,各种形貌的大长径比纳米氧化锌(ZnO)被选为本发明的掺杂相。这样,既大大提高了PVDF的介电性能,又保持低的掺杂量,保证了PVDF的优良的机械加工性能。从而得到高性能的ZnO掺杂的PVDF介电薄膜材料。

Claims (3)

1、一种氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料,其特征在于:是由直径为80nm~200nm,长为1μm~3μm的低维纳米结构的棒状氧化锌和粒径为10μm~20μm的聚偏氟乙烯组成。
2、根据权利要求1所述的氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料,其特征在于:该氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料在100Hz条件下介电常数可达230。
3、一种制备如权利要求1所述的氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料的方法,其特征在于有下列步骤:
步骤一:制透明溶液
将粒径为10μm~20μm的聚偏氟乙烯在室温下加入到N,N-二甲基甲酰胺中,充分溶解后形成透明溶液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入60ml~80ml的N,N-二甲基甲酰胺;
步骤二:制悬浮液
在室温条件下,将直径为80nm~200nm,长为1μm~3μm的低维纳米结构的棒状氧化锌加入到步骤一制得的透明溶液中,超声振荡20~30min后形成均匀的悬浮液;
用量:1g的聚偏氟乙烯中加入0.1g~0.3g的氧化锌;
步骤三:干燥制介电薄膜
将步骤二制得的悬浮液倒入表面皿并置于烘箱中,在80℃~100℃条件下干燥6h~8h后得到氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料。
CN2009100794452A 2009-03-11 2009-03-11 氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料及其制备方法 Expired - Fee Related CN101494094B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009100794452A CN101494094B (zh) 2009-03-11 2009-03-11 氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009100794452A CN101494094B (zh) 2009-03-11 2009-03-11 氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101494094A true CN101494094A (zh) 2009-07-29
CN101494094B CN101494094B (zh) 2010-09-22

Family

ID=40924633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009100794452A Expired - Fee Related CN101494094B (zh) 2009-03-11 2009-03-11 氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101494094B (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103980638A (zh) * 2014-05-15 2014-08-13 西安科技大学 一种核/壳结构锌粒子/pvdf电介质及其制备方法
CN105153450A (zh) * 2015-10-19 2015-12-16 中北大学 一种聚偏氟乙烯/氧化锌量子点复合薄膜的制备方法
CN105235343A (zh) * 2015-10-28 2016-01-13 哈尔滨理工大学 高介电常数低介电损耗聚偏氟乙烯基复合薄膜及制备方法
CN106280146A (zh) * 2016-08-04 2017-01-04 陈永林 一种高性能多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合材料的制备方法
CN106432990A (zh) * 2016-09-13 2017-02-22 沈阳化工大学 一种片状ZnO掺杂PVDF压电阻尼材料及其制备方法
CN109897312A (zh) * 2019-04-04 2019-06-18 鹤壁汽车工程职业学院 一种PVDF-枝状花形ZnO导热复合材料及其制备方法
CN110305428A (zh) * 2019-06-24 2019-10-08 北京工业大学 一种具有离子整流效应的大面积柔性薄膜的制备方法
CN112011083A (zh) * 2020-07-24 2020-12-01 中国人民解放军海军潜艇学院 一种具有可转换温度响应表面和抗腐蚀性能的多功能蜡浸多孔pvdf薄膜的制备

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103980638B (zh) * 2014-05-15 2016-03-02 西安科技大学 一种核/壳结构锌粒子/pvdf电介质及其制备方法
CN103980638A (zh) * 2014-05-15 2014-08-13 西安科技大学 一种核/壳结构锌粒子/pvdf电介质及其制备方法
CN105153450B (zh) * 2015-10-19 2017-10-13 中北大学 一种聚偏氟乙烯/氧化锌量子点复合薄膜的制备方法
CN105153450A (zh) * 2015-10-19 2015-12-16 中北大学 一种聚偏氟乙烯/氧化锌量子点复合薄膜的制备方法
CN105235343A (zh) * 2015-10-28 2016-01-13 哈尔滨理工大学 高介电常数低介电损耗聚偏氟乙烯基复合薄膜及制备方法
CN105235343B (zh) * 2015-10-28 2018-10-12 哈尔滨理工大学 高介电常数低介电损耗聚偏氟乙烯基复合薄膜及制备方法
CN106280146A (zh) * 2016-08-04 2017-01-04 陈永林 一种高性能多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合材料的制备方法
CN106280146B (zh) * 2016-08-04 2018-08-31 扬州振中锌业有限公司 一种高性能多孔氧化锌-聚偏氟乙烯复合材料的制备方法
CN106432990A (zh) * 2016-09-13 2017-02-22 沈阳化工大学 一种片状ZnO掺杂PVDF压电阻尼材料及其制备方法
CN106432990B (zh) * 2016-09-13 2018-09-11 沈阳化工大学 一种片状ZnO掺杂PVDF压电阻尼材料及其制备方法
CN109897312A (zh) * 2019-04-04 2019-06-18 鹤壁汽车工程职业学院 一种PVDF-枝状花形ZnO导热复合材料及其制备方法
CN109897312B (zh) * 2019-04-04 2020-12-29 鹤壁汽车工程职业学院 一种PVDF-枝状花形ZnO导热复合材料及其制备方法
CN110305428A (zh) * 2019-06-24 2019-10-08 北京工业大学 一种具有离子整流效应的大面积柔性薄膜的制备方法
CN110305428B (zh) * 2019-06-24 2021-05-14 北京工业大学 一种具有离子整流效应的大面积柔性薄膜的制备方法
CN112011083A (zh) * 2020-07-24 2020-12-01 中国人民解放军海军潜艇学院 一种具有可转换温度响应表面和抗腐蚀性能的多功能蜡浸多孔pvdf薄膜的制备

Also Published As

Publication number Publication date
CN101494094B (zh) 2010-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101494094B (zh) 氧化锌掺杂的聚偏氟乙烯介电薄膜材料及其制备方法
Liu et al. Ultrathin nickel hydroxidenitrate nanoflakes branched on nanowire arrays for high-rate pseudocapacitive energy storage
US8559162B2 (en) Mesoporous carbon material, fabrication method thereof and supercapacitor
JP6599106B2 (ja) リチウム二次電池用負極材料及びその製造方法、並びに該負極材料を用いたリチウム二次電池用の負極活物質層用組成物、リチウム二次電池用負極及びリチウム二次電池
CN113745490B (zh) 一种锂离子电池纳米硅基复合纤维负极材料
Zhu et al. Self-supported yolk–shell nanocolloids towards high capacitance and excellent cycling performance
Huang et al. A pinecone-inspired hierarchical vertically aligned nanosheet array electrode for high-performance asymmetric supercapacitors
Chen et al. Recent progress in biomass-derived carbon materials used for secondary batteries
CN103346325A (zh) 一种锂离子电池负极材料、其制备方法及锂离子电池
CN102299306A (zh) 聚(3,4-乙撑二氧噻吩)包覆及其为碳源的纳米硅复合锂离子电池负极材料及其制备方法
CN108054020B (zh) 一种氮掺杂碳颗粒/石墨化碳氮复合材料的制备方法及应用
CN106784741B (zh) 一种碳硅复合材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池
CN102969492A (zh) 一种碳包覆掺杂改性钛酸锂及其制备方法
Ranjithkumar et al. Investigations on structural, morphological and electrochemical properties of Co (OH) 2 nanosheets embedded carbon nanotubes for supercapacitor applications
CN103647082B (zh) 一种锂离子二次电池硬炭微球负极材料的制备方法
CN113470983A (zh) 一种硒化镍—二硒化三镍纳米棒复合材料及其制备方法和应用
KR101490024B1 (ko) 산화물 보호층을 갖는 고성능 리튬 이차전지용 음극재
CN103094536A (zh) 高容量锂离子二次电池负极炭材料
CN113410459B (zh) 一种内嵌MoSx纳米片的三维有序大孔类石墨烯炭材料、制备与应用
CN108963237B (zh) 一种钠离子电池负极材料的制备方法
CN109003827B (zh) 一种海绵状石墨烯/镍钴硫化物复合材料的制备方法和应用
Doloksaribu et al. The effect of concentration nanoparticles MnO2 doped in activated carbon as supercapacitor electrodes
CN104167552A (zh) 一种级次结构石墨烯笼及其制备方法
Babu et al. Decorating MnO 2 nanosheets on MOF-derived Co 3 O 4 as a battery-type electrode for hybrid supercapacitors
Liu et al. Effect of glycine-to-nitrate ratio on solution combustion synthesis of ZnFe2O4 as anode materials for lithium ion batteries

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20100922

Termination date: 20110311