以光发光聚合物为基础的智能窗户用电玻璃纳米纤维增强
Mohamed El-Newehy1, Badr M Thamer1, Meera Moydeen Abdul Hameed1
1Department of Chemistry, College of Science, King Saud University, P.O. Box 2455, Riyadh 11451, Saudi Arabia.
概括
电玻璃纳米纤维增强聚乙 (PVC) 复合材料表现出可调节的光色和光照后光特性. 这些智能材料为智能窗户和防伪等应用提供了增强的机械强度和紫外线阻断.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 聚乙烯 (PVC) 是一种多功能聚合物,具有众多应用.
- 开发具有可调节光学和机械性能的先进材料对于技术创新至关重要.
- 光色和光照材料对智能窗户和防伪技术很有兴趣.
研究的目的:
- 通过用电玻璃纳米纤维 (EGN) 增强PVC来开发新型光色和后照材料.
- 研究EGN@PVC复合材料的光学和机械性能,这些复合材料与化纳米颗粒 (LANP) 集成.
- 探索这些复合材料在智能窗户和防伪打印中应用的潜力.
主要方法:
- 通过物理集成LANP到EGN@PVC矩阵来制造EGN@PVC板.
- 使用扫描电子显微镜 (SEM),传输电子显微镜 (TEM),X射线光和能量分散式X射线光谱学进行表征.
- 通过发光光谱和国际照明委员会 (CIE) 实验室分析评估光学特性.
- 评估机械性能,包括抗划痕性能.
主要成果:
- 在低LANP度下,EGN@PVC复合材料表现出即时可逆光,在高度下表现出缓慢可逆光.
- 样品在紫外线下呈现绿色,在没有光的情况下呈现绿黄色.
- SEM和TEM证实了纳米纤维和纳米粒子形态,直径分别为75-95nm和11-19nm.
- 用EGN增强增强了PVC的机械特性,显著提高了抗划伤能力.
- 光发光光谱显示在365nm激发时,发射峰值在519nm.
- 开发的复合材料表现出改善的超性和紫外线阻断特性.
结论:
- 将EGN和LANP集成到PVC中,可以创建先进的光色和后照材料.
- 这些EGN@PVC复合材料具有可调节的发光,增强的机械强度和UV阻能力.
- 开发的材料在智能窗户,防伪和其他功能性材料技术中的应用方面显示出重大前景.


