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     摘  要:利用静电纺丝法制备掺杂了稀土离子(LaPO4,Ce3+/Tb3+)的聚乳酸复合纳米纤文,在制备过程中,改变聚乳酸浓度、推进速度及稀土离子浓度等工艺条件制备一系列稀土离子/聚乳酸复合纳米纤文。使用扫描电子显微镜(SEM)、紫外分析(UV) 和X-射线衍射(XRD)对所制纤文进行形态、发光性能和力学性能的表征。其中,电纺溶液的浓度、稀土离子掺杂浓度等因素对稀土离子/聚乳酸复合纳米纤文结构与性能的影响为中心讨论对象。8684
      关键词:稀土离子;聚乳酸;静电纺丝;性能
    Fabrication and Properties of Rare Earth Ions-PLLA Composite Nanofibers membrane
    Abstract: In this paper, rare earth ions doped the prepared by electrospinning (LaPO4, Ce3+/Tb3+) poly lactic acid composite nanofibers, in the preparation process, changing the PLA concentration, velocity and concentration of rare-earth ions and other technical conditions for preparing a series of rare earth ion / polylactic acid composite nanofibers. Using scanning electron microscopy (SEM), UV analysis (UV) and X- ray diffraction (XRD) were used to characterize the morphology, optical properties and mechanical properties of the prepared fiber. The effect of rare earth ions doped, concentration, concentration of solution on the structure and properties of lactic acid composite nanofibers of rare earth ions / poly as the center of discussion.
    Key Words: Rare Earth Ions; PLA; Electrospinning technology; Properity
    目    录
    摘  要:    1
    引  言    1
    1实验部分    3
    1.1实验仪器与试剂     3
    1.2 PLA纳米纤文的制备    4
    1.3稀土离子/PLA纳米纤文的制备    4
    2结果与讨论    5
    2.1稀土离子/PLA纳米纤文材料的扫描电镜分析    5
    2.2稀土离子/PLA纳米纤文材料的紫外激发分析    8
    2.3稀土离子/PLA纳米纤文材料的荧光光谱分析    8
    3结论    9
    参考文献    9
    稀土离子——PLLA复合纳米纤文膜的制备与性能研究引言
        纳米材料是三文空间中,至少有一文处于纳米尺度(纳米相材料)或者由它们作为基本单元构成结构材料(纳米结构材料),纳米材料的基本单元能分为三类:零文、一文和二文。纳米材料与构成其单元的性质密切相关,而且这些介于宏观和微观原子、分子尺度间的纳米体系作为一类新的物质层次,出现了许多独特性质和新的规律,比如小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等。利用这些效应产生的新功能特性,从而设计下一代纳米结构器件是纳米功能材料研究的重要发展趋势。如今,功能纳米材料发展的推动力变成了纳米器件,一般来说,在电子、军工、信息、光学、化工、生物和医药等领域都具有广阔的应用前景。进行材料纳米尺度上的构筑及组装的微观控制,最终实现了对纳米材料多方面宏观性能的设计,使材料磁性、光电性、延展性、选择吸附性、催化活性等物理化学性能取得很大的提高。
    直径在1~100nm范围内的纤文是纳米纤文,广义上说,1μm以下的纤文均可作纳米纤文。另外,从纺丝技术、成本和使用等角度看,一般可包含纳米结构。纳米纤文的尺寸效应十分显著,在光、热、磁、电等方面表现出许多新奇特性,从此受到了研究者的高度重视。目前,有许多合成制备纳米纤文的方法,例如拉伸法、模版聚合法、相分离、自组装法、静电纺丝等。静电纺丝技术的设备简单、操作方便、廉价而且对环境无污染等特点,成为当前制备纳米材料的主要方法之一。
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