【摘 要】
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本论文的主要研究工作如下:(1)合成高蓝紫光荧光性类水滑石,并对其结构和性能进行表征。(2)合成一系列荧光性类水滑石/聚苯胺导电性荧光复合材料,并对其结构和性能进行表征。本
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本论文的主要研究工作如下:(1)合成高蓝紫光荧光性类水滑石,并对其结构和性能进行表征。(2)合成一系列荧光性类水滑石/聚苯胺导电性荧光复合材料,并对其结构和性能进行表征。本研究将适量锌离子取代镁铝水滑石层板上的镁离子,并将适量的水杨酸(Hsal)分散于类水滑石层间的亲油性阴离子中,使其与层板上的锌离子配位,由此形成一类超分子组装的高蓝紫色荧光的类水滑石(Zn-Hsal-HTLc)材料。采用X-射线衍射、红外光谱、紫外光谱、荧光光谱和热分析等对其结构与性能进行表征。研究表明,该Zn-Hsal-HTLc保持类水滑石的层状结构,但层间距明显增加,结晶度下降;在紫外光下可发出蓝紫色荧光(382nm),其荧光强度为4.7×105(a.u.),荧光寿命为3.710ns,远高于水杨酸锌(Zn-Hsal);与MgAl-HTLc相比,该Zn-Hsal-HTLc具有更高的热稳定性,有望应用于各种功能性荧光材料。将一系列荧光类水滑石(Zn-Hsal-HTLc、Zn-HTLc、Eu-HTLc)与掺杂态聚苯胺(PAN-CSA)在超声波作用下充分掺混,合成一系列兼具导电性的,具良好高分子加工成型性及荧光特性的新型类水滑石/聚苯胺的新型功能性无机/有机高分子复合材料。采用X射线衍射、XPS、电导率测试、荧光光谱、紫外光谱和热分析等手段对其进行表征。研究结果表明:该复合材料为半导体材料,在紫外光照射下可发出荧光,且热稳定性比PAN-CSA高,有望作为一类新型导电性荧光材料得到应用。
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