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利用碳量子點(diǎn)制備紫外線屏蔽PVDF復(fù)合薄膜

發(fā)布時(shí)間:2024-03-22 00:40
  提供了一種制備紫外線屏蔽聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜的簡(jiǎn)單、有效的方法。首先通過(guò)水熱法制備有著很好紫外線吸收性能的碳量子點(diǎn)(CQDs),然后將堿溶液處理過(guò)的PVDF膜浸于CQDs/聚乙烯醇(PVAL)混合溶液中,在PVDF膜表面形成紫外線屏蔽層。通過(guò)傅里葉變換紅外光譜儀、X射線光電子能譜分析、X射線衍射、透射電鏡和紫外–可見分光光度計(jì)對(duì)CQDs顆粒的結(jié)構(gòu)、形貌和光學(xué)性能進(jìn)行表征,表征了制備的PVDF–OH@CQDs/PVAL復(fù)合薄膜的穩(wěn)定性及紫外線屏蔽功能。結(jié)果表明,制得的直徑約18 nm的CQDs納米粒子可以在溶液中很好地分散;CQDs有很高的吸光度,制備的PVDF–OH@CQDs/PVAL復(fù)合膜可以完全屏蔽紫外光。

【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)

【部分圖文】:

圖2CQDs的XRD譜圖

圖2CQDs的XRD譜圖

圖2為CQDs的XRD譜圖,位于22.2°的衍射寬峰歸屬于碳原子的無(wú)規(guī)排列。CQDs的XPS全譜及分峰擬合見圖3、圖4。由圖3可知,CQDs在結(jié)合能285,400,532eV位置的峰分別對(duì)應(yīng)C1s,N1s和O1s。由圖4可知,可以將高分辨的C1s峰擬合成結(jié)合能在284.4,28....


圖5CQDs的TEM照片和顆粒尺寸分布

圖5CQDs的TEM照片和顆粒尺寸分布

將CQDs分散于水溶液中,然后滴在銅網(wǎng)上干燥。通過(guò)TEM對(duì)制備的CQDs粒子形貌進(jìn)行表征,結(jié)果見圖5a。從圖中可以明顯看出,納米粒子很好地分散在水溶液中,沒有明顯的堆積。為了進(jìn)一步表征納米粒子尺寸,對(duì)大約100個(gè)顆粒進(jìn)行分析,粒子的尺寸分布見圖5b。結(jié)果表明,制備的CQDs納米顆....


圖7PVDF膜及復(fù)合膜的紫外–可見光區(qū)透過(guò)率譜圖

圖7PVDF膜及復(fù)合膜的紫外–可見光區(qū)透過(guò)率譜圖

將PVDF–OH@CQDs/PVAL薄膜置于紫外光范圍在280~400nm的老化箱內(nèi)進(jìn)一步表征其穩(wěn)定性。紫外輻照200h前后薄膜的透過(guò)率譜圖見圖7b。圖中顯示薄膜老化前后透過(guò)率幾乎沒有變化,證明制備的PVDF–OH@CQDs/PVAL薄膜可以穩(wěn)定保持其紫外線屏蔽功能。2.5....


圖8表面覆蓋純PVDF膜和復(fù)合膜的RhB–PUR膜經(jīng)過(guò)不同時(shí)間紫外光輻照后的照片

圖8表面覆蓋純PVDF膜和復(fù)合膜的RhB–PUR膜經(jīng)過(guò)不同時(shí)間紫外光輻照后的照片

參照文獻(xiàn)[23]報(bào)道,對(duì)PVDF–OH@CQDs/PVAL薄膜的紫外線屏蔽功能進(jìn)行實(shí)際測(cè)試。制備摻雜RhB的聚氨酯(RhB–PUR)膜,并在膜表面分別覆蓋純PVDF膜和PVDF–OH@CQDs/PVAL復(fù)合膜,經(jīng)過(guò)不同時(shí)間的紫外光輻照(45W)后將RhB–PUR膜取出,通過(guò)....



本文編號(hào):3934371

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