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清華大學王訓團隊制備出高柔性、可拉伸的納米線超晶格纖維
文章來源:未知     更新時間:2019-08-09 10:48:03

 隨著越來越多的無機超細納米線被合成,它們在光學,電學和磁學中的應用引起了人們廣泛的興趣。常規的無機納米線纖維通常不可拉伸的并且幾乎沒有彈性,這會限制它的實際應用。超細無機納米線在尺寸結構上與高分子鏈類似,因此濕紡和靜電紡絲已被應用于制造納米線纖維。迄今為止,通過濕紡已經獲得了Bi2S3,金和羥基磷灰石納米線纖維,并且通過靜電紡絲法也已經獲得了GdOOH 納米線纖維。獲得的納米線纖維具有良好的光學或機械性能。由于缺乏適當的層次結構,到目前為止獲得的納米纖維纖維的可拉伸性和斷裂伸長率都很低。

 

 

清華大學王訓團隊受到櫻桃樹皮中螺旋狀纖維素的啟發,將這種特性應用于柔性納米線的制造中。將長度為數百納米,直徑小于1納米的GdOOH納米線紡絲原液通過濕紡來制造納米線纖維。在注射應力,剪切力和溶劑交換的影響下。通過控制紡絲原液和凝固浴,流動速率等可以得到有序的彈簧狀納米線結構。從而獲得高度可拉伸的柔性納米線纖維。該納米線纖維斷裂伸長率通常可以達到40-50%,最高伸長率可達86%。并且該納米線纖維在纏繞,彎曲和扭曲的情況下都不會產生任何裂縫。通過拉伸試驗中的結構轉變和同步加速器小角X射線散射(SAXS)研究得出,纖維中整齊的彈簧狀納米線組裝超晶格是產生該特性的主要原因。并且通過添加無機納米顆粒,能夠使該納米線纖維進一步增強增韌。

 

圖文速遞

 

圖1. GdOOH 納米線纖維的制造工藝和形態特征。

 

a)亞納米級 GdOOH 納米線的TEM和STEM圖像(插圖左下,比例尺為20nm)。 照片(右邊插圖)顯示了納米線的分散性。b)納米線纖維的制備過程。c)凝膠納米線纖維。d)干燥的納米線纖維。e)納米線纖維的光學顯微鏡圖像。f)在交叉偏振器的偏光顯微鏡下,納米線纖維的光學圖像。 納米線纖維的軸與分析儀的極化方向之間的角度為0°。g)納米線纖維的高倍SEM圖像。h k)纏繞,彎曲,扭曲和捆綁的納米線纖維的SEM圖像。

 

圖2. 納米線纖維的機械特性。

 

a)樣品的代表性應力-應變曲線。b)F1,F2,F3和F4的力學參數的比較。c)獨立的F1的應變循環行為。d)60%應變下獨立的F1的松弛行為。

 

圖3.拉伸或破裂的納米線纖維的特征。

 

a)自然狀態下納米線纖維的SEM圖像。b,c)納米線纖維在張力下的SEM圖像。d)納米線纖維上剪切帶的SEM圖像。e)拉伸斷裂后納米線纖維的SEM圖像。f,g)拉伸斷裂后納米線纖維橫截面的SEM圖像。h)螺旋纖維的低倍SEM圖像。螺旋纖維 i)外表面和j)內表面的SEM圖像。k)該圖顯示了納米線纖維的拉伸過程。l,m)同步加速器SAXS的示意圖,用于拉伸前和拉伸狀態下納米線纖維的觀察。n)源自SAXS的積分散射輪廓。

 

圖4. 納米線-納米顆粒纖維的機械性能。

 

納米線-納米顆粒纖維的SEM圖像a,b)10wt%納米顆粒,c,d)7.5wt%納米顆粒,和e,f)5wt%納米顆粒。g)納米線-納米顆粒纖維的代表性應力-應變曲線。h)具有5wt%納米顆粒的單個納米線-納米顆粒纖維的應變循環行為。i)具有10,7.5和5wt%納米顆粒的納米線-納米顆粒纖維的機械參數的比較。

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