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一种三明治结构柔性压电复合薄膜及其制备方法和应用技术

技术编号:34368976 阅读:50 留言:0更新日期:2022-07-31 10:12
本发明专利技术公开了一种三明治结构柔性压电复合薄膜,具有三明治结构,上层和下层由多巴胺表面修饰的无机压电纳米颗粒构成,中间层为聚合物薄膜层。本发明专利技术还公开了复合薄膜的制备方法:将多巴胺修饰的无机压电纳米颗粒分散在乙醇溶液中,得到悬浊液;将聚合物薄膜置于烧杯底部,倒入悬浊液,待纳米颗粒自然沉降至聚合物薄膜一表面;进行热处理,得到具有双层结构的无机纳米颗粒层/聚合物薄膜层;再置于烧杯底部,聚合物薄膜层朝上放置,倒入悬浊液,待纳米颗粒自然沉降至聚合物薄膜另一表面;进行热处理,得到具有三明治结构柔性压电复合薄膜。本发明专利技术制备得到复合薄膜具有良好的压电、铁电性能和优异的柔性,可应用在可穿戴电子设备或柔性传感领域。柔性传感领域。柔性传感领域。

A sandwich structure flexible piezoelectric composite film and its preparation method and Application

【技术实现步骤摘要】
一种三明治结构柔性压电复合薄膜及其制备方法和应用


[0001]本专利技术属于有机无机复合型压电薄膜制备领域,特别涉及一种三明治结构柔性压电复合薄膜及其制备方法和应用。

技术介绍

[0002]在当前智能时代电子信息产业高速发展及物联网技术快速成熟的背景下,柔性电子产业和相关技术的发展成为必然趋势。近年来,柔性电子器件的发展也对压电薄膜的柔性化提出了新的要求。例如,ABO3型钙钛矿氧化物压电材料的应用通常集中于陶瓷和单晶材料,其薄膜也多生长于刚性氧化物基片上,无法实现弯曲等形式的力学变形,达到弹性传感和能量收集的效用。如公开号为CN109942022A的中国专利公开的一维金属掺杂的钙钛矿型铌酸盐压电材料及其制备方法和柔性压电薄膜及其应用和公开号为CN111646745A的中国专利公开的一种全有机无金属钙钛矿水泥基压电材料、制备方法及应用。更重要的是,大多数铁电单晶和陶瓷材料在应变大于4%时就会导致内部缺陷的产生和发展,发生断裂失效,极大地限制了其柔性化的应用。
[0003]因此,如何制备高质量的柔性压电薄膜,使其既保持铁电陶瓷高极化强度、高压电系数和温度稳定特性,又能避免其坚硬易碎的不足实现柔性化,从而满足可穿戴微型化器件的要求,成为了当前研究的热点问题。
[0004]本研究的目的在于寻找一种简单的三明治结构柔性压电复合薄膜的制备方法,得到兼具柔性和高压电性能的复合薄膜,使得此类材料具有更加广阔的应用前景。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种三明治结构柔性压电复合薄膜的制备方法,制备得到三明治结构柔性压电复合薄膜具有良好的压电、铁电性能和优异的柔性,可以应用在可穿戴电子设备或柔性传感领域。
[0006]本专利技术提供如下技术方案:
[0007]一种三明治结构柔性压电复合薄膜,所述复合薄膜具有三明治结构,上层和下层由多巴胺表面修饰的无机压电纳米颗粒构成,中间层为聚合物薄膜层。
[0008]所述上层或下层中多巴胺表面修饰的无机压电纳米颗粒与聚合物薄膜层中聚合物的质量比为1:(1~10),所述复合薄膜的厚度为10~100μm。
[0009]优选的,所述复合薄膜的厚度为50~60μm。
[0010]所述无机压电纳米颗粒选自钛酸钡(BTO)、铌酸钾钠(KNN)或锆钛酸铅(PZT)纳米颗粒,尺寸为10~100nm。
[0011]所述聚合物薄膜层的材料选自PVDF、P(VDF

TrFE)、P(VDF

TrFE

CTFE)或PDMS。
[0012]本专利技术还提供了一种三明治结构柔性压电复合薄膜的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0013](1)将多巴胺修饰的无机压电纳米颗粒分散在乙醇溶液中,得到悬浊液;
[0014](2)将聚合物薄膜置于烧杯底部,倒入步骤(1)中的悬浊液后静置,待纳米颗粒自然沉降至聚合物薄膜一表面,得到纳米颗粒层;
[0015](3)将步骤(2)的聚合物薄膜进行热处理,得到具有双层结构的无机纳米颗粒层/聚合物薄膜层;
[0016](4)将步骤(3)中的具有双层结构的无机纳米颗粒层/聚合物薄膜层置于烧杯底部,聚合物薄膜层朝上放置,倒入步骤(1)中的悬浊液后静置,待纳米颗粒自然沉降至聚合物薄膜另一表面,得到纳米颗粒层;
[0017](5)将步骤(4)的聚合物薄膜进行热处理,得到具有三明治结构柔性压电复合薄膜。
[0018]优选的,所述聚合物薄膜通过流延法或旋涂法制备,厚度为10~60μm。
[0019]优选的,所述悬浊液的浓度为1~200mg/mL。
[0020]优选的,在步骤(3)和(5)中,热处理的温度为150~200℃,时间2~3小时。
[0021]本专利技术还提供了一种上述三明治结构柔性压电复合薄膜在可穿戴电子设备或柔性传感领域的应用。
[0022]与现有技术相比,本专利技术具有以下优点:
[0023](1)本专利技术组分简单,所选原料均为商业化产品。
[0024](2)本专利技术制备工艺简单、过程易于控制,实验可重复性高;成本较低。
[0025](3)本专利技术中三明治结构复合薄膜的压电系数|d
33
|~14pC/N,约为纯PVDF(~5pC/N)的2.8倍;是混合等量压电纳米颗粒0

3型复合薄膜(~7pC/N)的2倍。
[0026](4)本专利技术中三明治结构复合薄膜的铁电性能比纯PVDF明显提高,最大极化值从5.34μC/cm2提高至11.79μC/cm2,涨幅约为120%,剩余极化值从0.98μC/cm2提高至5.73μC/cm2,涨幅约为480%。
[0027](5)本专利技术中三明治结构复合薄膜的铁电性能,与混合等量压电纳米颗粒的0

3型复合薄膜相比,最大极化值从5.41μC/cm2提高至11.79μC/cm2,涨幅约为117%,剩余极化值从1.45μC/cm2提高至5.73μC/cm2,涨幅约为295%。
附图说明
[0028]图1是实施例1三明治结构柔性压电复合薄膜制备流程图;
[0029]图2是实施例2所制备的三明治结构柔性压电复合薄膜的表面SEM照片;
[0030]图3(a)是实施例2所制备的三明治结构柔性压电复合薄膜的断面SEM照片,(b)为对应断面EDS能谱面扫描分析的结果,蓝色区域表示Ba元素的分布;
[0031]图4是实施例1、实施例2与对比例1、对比例2所制备样品的压电系数;
[0032]图5中的(a)是实施例1、实施例2所制备的三明治结构柔性压电复合薄膜与对比例1所制备的纯PVDF薄膜的电滞回线;(b)为实施例1、实施例2所制备的三明治结构柔性压电复合薄膜与对比例2所制备的0

3型复合薄膜的电滞回线;
[0033]图6是实施例1制备的三明治结构柔性复合薄膜的光学照片。
具体实施方式
[0034]下面结合具体实施例进一步阐释本专利技术的技术方案。
[0035]实施例1
[0036](1)将0.06g聚偏氟乙烯(PVDF)溶解在0.6mL N,N

二甲基甲酰胺(DMF)中,得到10wt%PVDF溶液,用移液枪取0.6mL溶液滴注于玻璃基板上,置于真空烘箱中80℃处理12小时,160℃处理6小时得到PVDF薄膜;
[0037](2)室温环境下,取3.0g钛酸钡纳米颗粒加入去离子水中,超声振荡1小时,使其均匀分散;向体系中加入3.0g盐酸多巴胺粉末,开启磁力搅拌;将三羟甲基氨基甲烷粉末缓慢加入所得悬浮液中,控制pH值~8.5;然后磁力搅拌上述溶液24小时,静置1晚,用胶头滴管去除上层黄褐色溶液,再用去离子水洗涤至少3次,将产物置于80℃烘箱干燥24小时,最终得到BTO@PDA纳米颗粒;
[0038](3)称取5mg多巴胺包覆的钛酸钡(BTO@PDA)纳米颗粒分散在10mL乙醇溶液中本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种三明治结构柔性压电复合薄膜,其特征在于,所述复合薄膜具有三明治结构,上层和下层由多巴胺表面修饰的无机压电纳米颗粒构成,中间层为聚合物薄膜层。2.根据权利要求1所述的三明治结构柔性压电复合薄膜,其特征在于,所述上层或下层中多巴胺表面修饰的无机压电纳米颗粒与聚合物薄膜层中聚合物的质量比为1:(1~10),所述复合薄膜的厚度为10~100μm。3.根据权利要求1所述的三明治结构柔性压电复合薄膜,其特征在于,所述无机压电纳米颗粒选自钛酸钡(BTO)、铌酸钾钠(KNN)或锆钛酸铅(PZT)纳米颗粒,尺寸为10~100nm。4.根据权利要求1所述的三明治结构柔性压电复合薄膜,其特征在于,所述聚合物薄膜层的材料选自PVDF、P(VDF

TrFE)、P(VDF

TrFE

CTFE)或PDMS。5.一种权利要求1

4任一所述的三明治结构柔性压电复合薄膜的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:(1)将多巴胺修饰的无机压电纳米颗粒分散在乙醇溶液中,得到悬浊液;(2)将聚合...

【专利技术属性】
技术研发人员:乐静黄玉辉吴勇军洪子健施钧辉陈睿黾任丹阳
申请(专利权)人:之江实验室
类型:发明
国别省市:

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