CN103539956A - 一种pvdf基有机铁电聚合物纳米线的制备方法 - Google Patents
一种pvdf基有机铁电聚合物纳米线的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103539956A CN103539956A CN201310469956.1A CN201310469956A CN103539956A CN 103539956 A CN103539956 A CN 103539956A CN 201310469956 A CN201310469956 A CN 201310469956A CN 103539956 A CN103539956 A CN 103539956A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pvdf
- nano
- organic iron
- template
- iron electric
- 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
Links
Images
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
本发明公开一种PVDF基有机铁电聚合物纳米线的制备方法。通过运用阳极氧化铝纳米模版,将聚偏氟乙烯基聚合物溶液滴至阳极氧化铝纳米模板上表面,通过退火处理,使其溶剂挥发,后加热至使表面残留有机铁电聚合物其熔融,利用纳米模版的毛细管及熔融态聚偏氟乙烯基铁电聚合物自身重力作用,聚偏氟乙烯基聚合物填充满整个模版,待聚合物冷凝后,聚偏氟乙烯基聚合物纳米线形成,最后运用氢氧化钠溶液腐蚀掉阳极氧化铝纳米模板,得到聚偏氟乙烯基铁电聚合物纳米线。本发明模板法制备PVDF基有机铁电聚合物纳米线,方法及工艺简单,易于控制纳米线径向尺寸,为研究PVDF基有机铁电聚合物纳米线的奇异物理特性和相关器件提供了可能。
Description
技术领域
本发明涉及有机聚合物纳米线的制备技术,具体指一种基于聚偏氟乙烯基有机铁电聚合物纳米线的制备方法。
背景介绍
近十年来,低维纳米结构由于其小尺寸和大比表面积吸引了科学界和工程制中,即可广泛应用于纳米电子器件、纳米光学器件和纳米机电器件。其中,一维纳米线和纳米管由于尺寸限制效应所产生的特殊性能被认为能在纳米器件中得到广泛应用。目前对一维纳米结构的研究主要集中于金属、合金、氧化物陶瓷、半导体纳米线或者纳米管结构的制备以及性能方面,对于聚合物一维纳米结构研究甚少。
铁电材料,即在某些温度范围内具有自发极化,而且自发极化强度岁外电场变化而变化的一类材料是近年来研究的一类热点材料。关于铁电材料的研究主要集中在纳米薄膜材料,然而铁电材料的氧化物纳米线表现出了很多不同于块体材料和薄膜的奇异特性。基于氧化物的无机铁电材料如钛酸钡(参见:Nano letters,2,227(2002)),锆钛酸铅(参见:Appl.Phys.Lett.,85,4190(2004))纳米线已有报道。近年来,基于聚偏二氟乙烯PVDF,聚偏二氟乙烯和三氟乙烯的共聚物P(VDF-TrFE)是一种性能优良的铁电聚合物材料,可以被广泛应用于能量传导,信息存储以及红外探测的功能材料。同时它具有较低的介电常数、低弹性系数和低密度,也是制备传感器的理想材料。
随着传感器和微机电器件朝着小型化,微型化的发展,现今已经有纳机电器件的提出。纳米结构材料的制备和物性,及其相关器件的研制,特别是一维纳米线越来越受到科学界的广泛关注。本发明将基于PVDF基铁电聚合物为基础材料,发明一种基于模板法制备聚合物纳米线的工艺过程。模板法制备聚合物纳米线工艺简单,且制备温度低。同时可通过改变模板尺寸制备不同尺寸的铁电聚合物纳米线,从而能拓宽纳米线的应用领域。
发明内容
本发明提出一种PVDF基有机铁电聚合物纳米线的制备方法,实现了有机铁电聚合物纳米线的制备。
本发明公开一种PVDF基有机铁电聚合物纳米线的制备方法。其特征在于,通过运用氧化铝模版,将聚偏氟乙烯基聚合物溶液滴至阳极氧化铝纳米模板上表面,通过退火处理,使其溶剂挥发,后加热至使表面残留有机铁电聚合物其熔融,利用阳极氧化铝纳米模板中纳米孔径的毛细管作用及熔融态聚偏氟乙烯基铁电聚合物自身重力作用,聚偏氟乙烯基聚合物填充满整个模版,待聚合物冷凝后,聚偏氟乙烯基聚合物纳米线形成,最后运用氢氧化钠溶液腐蚀掉阳极氧化铝纳米模板,得到聚偏氟乙烯基铁电聚合物纳米线。本发明模板法制备PVDF基有机铁电聚合物纳米线,方法及工艺简单,易于控制纳米线径向尺寸,为研究PVDF基有机铁电聚合物纳米线的奇异物理特性和相关器件提供了可能。
本发明优点在于制备一种PVDF基铁电聚合物材料的纳米线,工艺简单,成本低,易于制备不同尺度的有机铁电聚合物纳米线。
附图说明:
图1为PVDF基聚合物纳米线制备示意图;其中:(a)PVDF基聚合物纳米线制备过程截面示意图,(b)PVDF基聚合物纳米线制备完成后阳极氧化铝模板表面示意图,图中:1.阳极氧化铝纳米模板,2.纳米孔径,3.PVDF基聚合物,4.PVDF基聚合物纳米线。
图2为PVDF基聚合物纳米线制备步骤图。
图3为PVDF基聚合物纳米线扫描电镜图。
具体实施方式:
下面将是结合附图1,表述本发明的具体实施方法,具体步骤依次为:
将阳极氧化铝纳米模板1依次在纯净水、丙酮、酒精中各超声清洗3分钟,将阳极氧化铝纳米模板表面清洗干净。然后在400度下退火4小时,主要是为了去除阳极氧化铝纳米模板制备过程中残留在纳米孔径2中的有机物,同时使得孔径内表面光滑,便于形成聚合物纳米线;模板1为阳极氧化铝模板,其纳米孔径2尺寸范围100nm,模板厚度为50微米。
将PVDF基有机铁电聚合物溶液滴至阳极氧化铝纳米模板1表面;P(VDF-TrFE)有机铁电聚合物溶液,其溶剂为丁酮,其溶液浓度为质量百分含量为15%。
将滴有P(VDF-TrFE)有机铁电聚合物3溶液的阳极氧化铝纳米模板1在135度下退火处理4小时,使溶剂挥发;
将退火处理的阳极氧化铝纳米模板1加热至200度,持续4小时,使阳极氧化铝纳米模板1上P(VDF-TrFE)有机铁电聚合物3熔入模板中;
冷却模板至室温,去除表面残留P(VDF-TrFE)有机铁电聚合物3;去除表面残留PVDF基有机铁电聚合物3方法可用丙酮溶液擦除法也可用氧等离子体刻蚀法。
运用氢氧化钠溶液溶解模板,氢氧化钠溶液浓度为3mol/L,完成P(VDF-TrFE)有机铁电聚合物纳米线4的制备,纳米线直径100纳米(见图3)。
Claims (2)
1.一种PVDF基有机铁电聚合物纳米线的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)将纳米孔尺寸范围50-200nm,模板厚度为60μm的阳极氧化铝纳米模板依次在纯净水、丙酮、酒精中各超声清洗3分钟,将阳极氧化铝纳米模板表面清洗干净,然后在400度下退火4小时,去除阳极氧化铝纳米模板制备过程中残留在孔径中的有机物,同时使得孔径内表面光滑,便于形成聚合物纳米线;
(2)将PVDF基有机铁电聚合物溶液滴至阳极氧化铝纳米模板表面;
(3)将滴有PVDF基有机铁电聚合物溶液的阳极氧化铝纳米模板退火处理使溶剂挥发;
(4)将退火处理的阳极氧化铝纳米模板加热至200度,使阳极氧化铝纳米模板上PVDF基有机铁电聚合物熔入模板中;
(5)冷却模板至室温,去除表面残留PVDF基有机铁电聚合物,其中所述去除表面残留PVDF基有机铁电聚合物方法为丙酮溶液擦除法;
(6)运用氢氧化钠溶液溶解模板,完成PVDF基有机铁电聚合物纳米线的制备,其中所述运用氢氧化钠溶液溶解模板,氢氧化钠溶液浓度为2-4mol/L。
2.根据权利要求1所述的一种PVDF基有机铁电聚合物纳米线的制备方法,其特征在于,步骤(3)中所述的PVDF基有机铁电聚合物为聚偏氟乙烯单聚物,聚偏氟乙烯-三氟乙烯共聚物或聚偏氟乙烯-三氟乙烯-氯氟乙烯三聚物,所述PVDF基有机铁电聚合物溶液的溶液浓度为质量百分含量10%-18%,溶剂为丁酮。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310469956.1A CN103539956B (zh) | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 一种pvdf基有机铁电聚合物纳米线的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310469956.1A CN103539956B (zh) | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 一种pvdf基有机铁电聚合物纳米线的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103539956A true CN103539956A (zh) | 2014-01-29 |
CN103539956B CN103539956B (zh) | 2015-11-25 |
Family
ID=49963849
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310469956.1A Active CN103539956B (zh) | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 一种pvdf基有机铁电聚合物纳米线的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103539956B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105047819A (zh) * | 2015-06-23 | 2015-11-11 | 福州大学 | 一种有机半导体纳米线阵列导电沟道薄膜晶体管制备方法 |
CN105540535A (zh) * | 2015-12-29 | 2016-05-04 | 陕西科技大学 | 一种制备多尺度高γ相聚偏氟乙烯中空纳米线的方法 |
CN108192247A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-06-22 | 华中科技大学 | 一种铁电聚合物电卡材料及其制备方法 |
CN112144028A (zh) * | 2020-08-17 | 2020-12-29 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 一种倒置加热制备氧化铋纳米线薄膜的方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102354619A (zh) * | 2011-09-14 | 2012-02-15 | 中国第一汽车股份有限公司 | 一种柔性固态超级电容器及其制备方法 |
-
2013
- 2013-10-10 CN CN201310469956.1A patent/CN103539956B/zh active Active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102354619A (zh) * | 2011-09-14 | 2012-02-15 | 中国第一汽车股份有限公司 | 一种柔性固态超级电容器及其制备方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
朱丽新等: "静电纺丝法制备锌镍复合纳米线及[Zn-NiO/(PVDF+BT)]复合材料介电性能研究", 《东北电力大学学报》 * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105047819A (zh) * | 2015-06-23 | 2015-11-11 | 福州大学 | 一种有机半导体纳米线阵列导电沟道薄膜晶体管制备方法 |
CN105047819B (zh) * | 2015-06-23 | 2017-09-22 | 福州大学 | 一种有机半导体纳米线阵列导电沟道薄膜晶体管制备方法 |
CN105540535A (zh) * | 2015-12-29 | 2016-05-04 | 陕西科技大学 | 一种制备多尺度高γ相聚偏氟乙烯中空纳米线的方法 |
CN105540535B (zh) * | 2015-12-29 | 2017-01-25 | 陕西科技大学 | 一种制备多尺度高γ相聚偏氟乙烯中空纳米线的方法 |
CN108192247A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-06-22 | 华中科技大学 | 一种铁电聚合物电卡材料及其制备方法 |
CN108192247B (zh) * | 2018-02-09 | 2019-06-11 | 华中科技大学 | 一种铁电聚合物电卡材料及其制备方法 |
US20190248708A1 (en) * | 2018-02-09 | 2019-08-15 | Huazhong University Of Science And Technology | Ferroelectric polymer electrocaloric material and preparation method thereof |
US10625473B2 (en) * | 2018-02-09 | 2020-04-21 | Huazhong University Of Science And Technology | Ferroelectric polymer electrocaloric material and preparation method thereof |
CN112144028A (zh) * | 2020-08-17 | 2020-12-29 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 一种倒置加热制备氧化铋纳米线薄膜的方法 |
CN112144028B (zh) * | 2020-08-17 | 2021-07-06 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 一种倒置加热制备氧化铋纳米线薄膜的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103539956B (zh) | 2015-11-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103881119B (zh) | 一种pvdf基有机铁电聚合物纳米管的制备方法 | |
Haberkorn et al. | Template-assisted fabrication of free-standing nanorod arrays of a hole-conducting cross-linked triphenylamine derivative: toward ordered bulk-heterojunction solar cells | |
Gao et al. | Flexible PbZr0. 52Ti0. 48O3 capacitors with giant piezoelectric response and dielectric tunability | |
CN103539956B (zh) | 一种pvdf基有机铁电聚合物纳米线的制备方法 | |
TW201306335A (zh) | 熱電裝置、系統及其方法 | |
Kong et al. | Nanoconfining optoelectronic materials for enhanced performance and stability | |
KR101332306B1 (ko) | 프리스탠딩 나노 박막 제조방법 | |
JP7186464B2 (ja) | 自立グラフェン膜およびその製造方法 | |
CN104959045A (zh) | 一种制备聚偏氟乙烯纳米阵列孔膜的方法 | |
TWI595688B (zh) | Thermoelectric conversion material and manufacturing method thereof, and thermoelectric conversion module | |
CN103848997A (zh) | 一种pvdf基有机铁电聚合物超晶格制备方法 | |
US10745816B2 (en) | Transfer of vertically aligned ultra-high density nanowires onto flexible substrates | |
TW201810697A (zh) | 固體接合型光電轉換元件及其製造方法 | |
Zaraska et al. | Formation of nanoporous tin oxide layers on different substrates during anodic oxidation in oxalic acid electrolyte | |
Noothongkaew et al. | Synthesis of free-standing anatase TiO2 membrane by using two-step anodization | |
CN103278662B (zh) | 纳米镍棒阵列原子力显微镜针尖表征样品及其制造方法 | |
Liu et al. | Fast anodization fabrication of AAO and barrier perforation process on ITO glass | |
Li et al. | Interface feature characterization and Schottky interfacial layer confirmation of TiO2 nanotube array film | |
CN104766724B (zh) | 一种基于四氧化三钴纳米结构的微型电容器微制作工艺 | |
TWI610351B (zh) | 氧化物層及氧化物層之製造方法、以及具備該氧化物層之電容器、半導體裝置、及微機電系統 | |
Liu et al. | Anisotropic characteristics and morphological control of silicon nanowires fabricated by metal-assisted chemical etching | |
KR101598583B1 (ko) | 다공성 금속전극의 제조방법, 이에 따라 제조되는 다공성 금속전극 및 이를 포함하는 슈퍼 커패시터 | |
Ko et al. | Selective Template Wetting Routes to Hierarchical Polymer Films: Polymer Nanotubes from Phase-Separated Films via Solvent Annealing | |
JP2010193534A (ja) | 積層型高分子アクチュエータ及びその製造方法 | |
Lau et al. | Preparation and characterization of poly (vinylidene fluoride–trifluoroethylene) copolymer nanowires and nanotubes |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |