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PVDF/SiO2复合纤维膜的制备及电化学性能

彭淑静 , 梁银峥

绝缘材料

采用静电纺丝法制备了SiO2含量分别为2%、5%和8%的PVDF/SiO2复合纤维膜,对复合纤维膜的物理性能、电化学性能以及组装电池性能等进行了测试分析。结果表明:纳米SiO2含量对静电纺PVDF基膜的纤维直径和形貌影响很大,随着SiO2含量的增加,静电纺PVDF/SiO2复合纤维膜的纤维直径变细且分布变宽,纤维表面的均匀性降低;其力学性能、电解液吸液率以及离子电导率均先增加后降低。以含量为5%的SiO2静电纺PVDF/SiO2复合纤维膜为隔膜组装的电池首周充放电容量最高,约为158 mAh/g;经过50周充放电循环后,电池的容量保持率最高为91%。

关键词: 锂离子电池隔膜 , 静电纺丝 , 纳米纤维 , 聚偏氟乙烯 , 二氧化硅

AFM在PVDF/SiO2共混超滤膜抗污染分析中的应用

付小康 , 王磊 , 黄丹曦 , 王旭东 , 孟晓荣 , 吕永涛 , 张凯

膜科学与技术 doi:10.16159/j.cnki.issn1007-8924.2015.05.013

出水有机物所造成的膜污染是限制PVDF超滤膜在城市生活污水处理中广泛应用的一个重要因素.有机物污染行为的研究对PVDF膜的改性显得尤为重要.本文利用相转化法制备不同SiO2添加量的PVDF超滤膜,研究了二级出水有机物对不同SiO2添加量改性膜的污染情兄,并用自制原子力胶体探针分析污染物与膜以及污染物和污染物之间的作用力,从微观力学层面上分析和解释了改性膜抗污染性能.

关键词: AFM , 超滤膜 , 聚偏氟乙烯 , 出水有机物 , 作用力曲线 , 亲水改性

MMA-co-AA两亲性共聚物对聚偏氟乙烯膜性能及微观结构的影响

陶国良 , 王海琴 , 廖小军 , 夏艳平

高分子材料科学与工程

以甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酸(AA)为单体,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发荆,采用自由基共聚合成了两亲性无规共聚物MMA-co-AA,并将其与聚偏二氟乙烯(PVDF)共混,通过浸没沉淀相转换法制备了PVDF共混膜.利用X射线衍射(XRD)、差示扫描量热法(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)以及水接触角等对共混膜的性能与微观结构进行了研究.结果表明,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶剂以及两亲性共聚物MMA-co-AA有利于提高PVDF的结晶度,能促进β-PVDF晶型的形成.同时,MMA-co-AA能引发PVDF共混膜表面出现微孔,随着两亲性共聚物含量的不断增加,共混膜的接触角逐渐减小,表面亲水性得到改善.

关键词: 两亲性共聚物 , 聚偏氟乙烯 , 共混膜 , 晶型 , 亲水性

有机/无机杂化纳米粒子共混改性聚偏氟乙烯多孔膜及其表面两性离子化的研究

朱丽静 , 朱利平 , 徐又一 , 朱宝库 , 陈亦力 , 刘德祥

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2014.06.014

通过表面引发的可逆-加成断裂链转移(RAFT)聚合,制备了聚甲基丙烯酸甲酯-聚甲基丙烯酸二甲氨乙酯嵌段共聚物(PMMA-b-PDMAEMA)接枝改性的有机/无机杂化二氧化硅纳米粒子(BCP-g-SiO2 NPs),并将其与聚偏氟乙烯(PVDF)溶液共混,通过传统的非溶剂诱导相分离(NIPS)法制备 PVDF/BCP-g-Si O 2有机-无机杂化分离膜,进一步通过膜表面PDMAEMA链段与1,3-丙磺酸内酯之间的季胺化反应,实现了 PVDF/BCP-g-SiO2有机-无机杂化膜的表面两性离子化。研究结果表明,BCP-g-SiO2 NPs 的引入以及膜表面的进一步两性离子化显著提高了 PVDF膜的亲水性和抗污染性能,是 PVDF 超滤膜等相转化膜材料改性的有效方法。

关键词: 有机-无机杂化纳米粒子 , 聚偏氟乙烯 , 表面两性离子化 , 抗污染

丙烯腈含量对PVDF/SAN共混物性能的影响

姜英 , 张皙娜 , 毕野 , 孙树林

高分子材料科学与工程

采用乳液聚合方法制备了一系列不同丙烯腈(AN)含量的苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN),将其与聚偏氟乙烯(PVDF)共混,考察了AN含量对PVDF/SAN共混物性能的影响.动态力学热分析结果表明,随着AN含量增加,PVDF的Tg向高温移动,PVDF与SAN的相容性提高.X射线衍射仪测试得出PVDF结晶为α晶型,不同AN含量的SAN对PVDF的晶型没有影响.差示扫描量热分析发现PVDF及其共混物中,PVDF具有双重熔融行为.随着AN含量增加,PVDF结晶温度向低温方向有所移动,结晶能力降低.扭矩测试发现,PVDF具有较高的黏度,SAN的引入降低了PVDF的黏度.接触角结果表明SAN提高了PVDF的表面亲水性,AN含量越高,共混物极性越大,材料表面亲水性越强.

关键词: 聚偏氟乙烯 , 苯乙烯-丙烯腈共聚物 , 共混 , 结构 , 性能

均相溶液制备含氟聚合物核壳结构纳米纤维

陈广凯 , 王美策 , 马骊娜 , 周慧通 , 方大为 , 聂俊 , 马贵平

高分子材料科学与工程

基于氟元素的低表面能作用,采用单喷头电纺制备聚偏氟乙烯(PVDF)/聚丙烯腈(PAN)核壳结构纳米纤维膜,并考察不同混合比例对核壳结构纤维的影响.通过扫描电镜表征纤维的微观结构;透射电镜、X射线光电子能谱仪表征纤维的核壳结构;衰减全反射红外光谱、差示扫描量热仪和热重分析仪表征纤维膜的晶型和热力学性质;MTT法表征纤维膜的毒性.结果表明,PAN的加入可有效降低PVDF分子之间的链缠结作用,形成清晰的核壳结构,壳层为PVDF,核层为PAN;纤维膜中的PVDF以β相为主且无毒,加上纤维膜优良的热力学性能,使其在伤口敷料领域有潜在的应用.

关键词: 静电纺丝 , 聚偏氟乙烯 , 核壳结构 , 纳米纤维

PVDF/石墨烯复合材料熔融制备工艺及其性能研究?

林海波 , 沈剑辉 , 向艳慧 , 王益 , 鲁华锋 , 刘富 , 薛立新

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2014.增刊(Ⅱ).034

主要研究熔融加工工艺对石墨烯在聚偏氟乙烯(PVDF)中的分散及导电、导热性能的影响。首先通过高速混合机机械搅拌,使石墨烯微片、助剂与PVDF粉料均匀分散,然后分别经由熔融模压、双辊辊压、双辊混炼、双螺杆挤出和密炼等工艺制备得到PVDF/石墨烯复合材料。利用 SEM和 TEM研究复合材料的微观形貌,并研究不同熔融制备工艺及石墨烯含量对复合材料导电性能、导热性能及热力学性能的影响。结果表明,采用高速混合、合适的助剂体系和熔融工艺,可以得到石墨烯分散良好的复合材料;经定向分散熔融制备工艺所得的复合材料导电性能和导热性能均优于不定向分散熔融工艺所得的复合材料;石墨烯的加入,可以改善复合材料的热力学稳定性,提高复合材料的结晶温度。

关键词: 聚偏氟乙烯 , 石墨烯 , 复合材料 , 剪切 , 熔融共混

锂离子电池用PVDF/P(MMA-co-DMAEMA)共混隔膜的制备与性能

刘卫东 , 李浩 , 姚之侃 , 王婷 , 朱宝库 , 朱利平

功能材料

首先合成了甲基丙烯酸甲酯(MMA)与甲基丙烯酸-N,N-二甲胺乙酯的共聚物P(MMA-co-DMAE-MA),与聚偏氟乙烯(PVDF)共混经溶液相转化法制备了PVDF/P(MMA-co-DMAEMA)隔膜。研究发现,相对于纯PVDF隔膜,共混隔膜的孔隙率增加,结晶度降低,电解液吸收稳定性显著提高。共混隔膜具有"活性"隔膜的性质,隔膜-电解液组成的电解质体系表现出凝胶电解质特征,隔膜中PVDF/P(MMA-co-DMAE-MA)质量比为10/1时,隔膜吸液率在420%以上,活化后凝胶电解质膜离子电导率可达到1.8×10-3S/cm。研究结果表明,采用溶液相转化法制备PVDF/P(MMA-co-DMAEMA)共混隔膜,是一种制备凝胶锂离子电池用高性能活性隔膜的有效方法。

关键词: 锂离子电池 , 隔膜 , 聚偏氟乙烯 , 共混 , 电导率

马来酸酐等离子体改性聚偏氟乙烯的表面结构及亲水时效性

邵芝祥 , 周清 , 魏无际 , 黄健 , 吴健

高分子材料科学与工程

用马来酸酐(MAH)等离子体对聚偏氟乙烯(PVDF)表面进行接枝聚合改性.以红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、水接触角对其表面的组成、形貌及结构进行了表征和测定分析.结果表明,MAH等离子体放电可直接形成开环的羰基结构,时间短时,刻蚀和接枝聚合作用并存,随放电时间的延长,逐渐以接枝聚合作用为主,聚合MAH和开环的羰基结构均增加,可形成连续的层状接枝聚合物,并趋于一个稳定值,其厚度大于10 nm.PVDF表面水接触角随着放电时间的延长而迅速减小,并趋于稳定,约50 °,放置30d,PVDF表面水接触角基本稳定,时效性好.

关键词: 聚偏氟乙烯 , 马来酸酐 , 等离子体 , 亲水时效性

聚偏氯乙烯制备多孔碳吸附剂及其二氧化碳吸附性能研究

任秀丽 , 孟龙月 , 孟万

材料导报

采用聚偏氟乙烯(PVDF)为原料,以NaOH为化学活化剂,在不同活化温度下制备出多孔碳材料,用氮气吸附仪测定其BET比表面积、孔径分布及孔容,采用TEM表征多孔碳材料形貌.通过变压吸附法研究了多孔碳吸附剂对二氧化碳的吸附性能,探讨了PVDF/NaOH的质量比对多孔碳材料的孔隙结构及二氧化碳吸附量的影响.实验结果表明,PVDF/NaOH的质量比对多孔碳材料的BET比表面积、孔径分布及孔容有良好的调控作用.当PVDF/NaOH的质量比为4∶1时,其最大BET比表面积为1543 m2/g,孔容达0.727 cm3/g,常温常压下二氧化碳吸附量为274 mg/g.

关键词: 聚偏氟乙烯 , NaOH , 二氧化碳 , 吸附

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