【摘 要】
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能源问题一直以来是人们重点关注的问题,随着能源危机愈演愈烈,科学家们将目光转向了可以替代传统能源的新能源上,并且致力于开发新的储能材料。相变复合材料对于节约能源和环境保护有很重要的作用,利用相变复合材料的相变潜热来实现能量的储存和释放,在调节周围温度和自身结构的同时可以达到节约能源的目的,且这个过程没有污染。本文以聚丙烯腈(PAN)为载体基质、以铕-聚乙二醇(Eu-PEG)和铽-聚乙二醇(Tb-P
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能源问题一直以来是人们重点关注的问题,随着能源危机愈演愈烈,科学家们将目光转向了可以替代传统能源的新能源上,并且致力于开发新的储能材料。相变复合材料对于节约能源和环境保护有很重要的作用,利用相变复合材料的相变潜热来实现能量的储存和释放,在调节周围温度和自身结构的同时可以达到节约能源的目的,且这个过程没有污染。本文以聚丙烯腈(PAN)为载体基质、以铕-聚乙二醇(Eu-PEG)和铽-聚乙二醇(Tb-PEG)为相变荧光材料,加入掺杂的导电聚苯胺(PANI),采用静电纺丝技术制得Tb-PEG+Eu-PEG/PANI/PAN复合纤维。采用扫描电镜(SEM)、荧光光谱仪(FL)、差示扫描量热仪(DSC)及宽频介电松驰谱仪(BDS)等方法对相变荧光导电复合纤维的性能进行分析。研究结果表明,复合纤维具备良好的荧光、相变及导电性能。在294 nm紫外光激发下,可通过调节Tb-PEG和Eu-PEG的质量比来调节复合纤维的发光强度和颜色通过调节Tb-PEG,Eu-PEG和PANI的比例及PEG的分子量等手段,可以实现复合纤维荧光、导电、相变性能的可控调整。PVDF是一种新型的压电材料,其组成单元为CH2=CF2,是一种长链高分子材料,目前已经测得的晶型有4种,其中以β晶型的压电性能最好。本文通过实验想制备具有压电功能的纤维和薄膜。本文主要采用了两种方法来得到具有压电功能的PVDF配合物。通过红外图谱、DSC、扫描电镜、原子力显微镜、BDS测试等表征手法对所得样品进行表征,结果表明实验成功制备了与稀土元素铕和铽配合的压电纤维,且纤维的形貌良好,具有一定的压电功能。
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