研究目的
评估并表征使用飞秒激光对经二硫化钼修饰的电纺纳米纤维表面进行微加工的效果,探索飞秒激光烧蚀在聚酰胺(PA6)纳米纤维支架上构建所需微尺度形貌特征的潜力。
研究成果
成功采用飞秒激光脉冲制备并微图案化了二硫化钼修饰的PA6纳米纤维膜。该研究表明,此技术能控制微孔尺寸尺度并保持纳米纤维的光致发光特性,在生物医学和电子领域具有应用潜力。
研究不足
该研究聚焦于飞秒激光参数对二硫化钼修饰的PA6纳米纤维膜的影响。潜在局限性包括较小周期下图案的分辨率以及二硫化钼在纳米纤维上分布的均匀性。
1:实验设计与方法选择
采用飞秒激光烧蚀技术对二硫化钼(MoS2)改性的聚酰胺(PA6)电纺纳米纤维进行微图案化加工,研究了激光脉冲能量和扫描速度对表面形貌的影响。
2:样品选择与数据来源
使用聚酰胺6(PA6)和二硫化钼(MoS2)。将PA6溶解于甲酸中制备聚合物溶液,通过静电纺丝装置获得纳米纤维。
3:实验设备与材料清单
飞秒激光振荡器(Femtosource XL)、显微物镜(0.65数值孔径)、xyz三维平移台、CCD相机、LabRAM显微拉曼系统、KSV CAM 200接触角仪、岛津UV-1800紫外可见分光光度计、Nanosurf easyScan 2原子力显微镜、蔡司LSM 700光学显微镜、FEI Inspect F50扫描电镜、JEOL JSM-6510场发射扫描电镜。
4:实验流程与操作步骤
使用飞秒激光脉冲对电纺纳米纤维进行微加工,通过改变脉冲能量和扫描速度确定最优参数。采用扫描电镜、拉曼光谱、接触角测量、紫外-可见吸收光谱、原子力显微镜和共聚焦荧光显微镜对样品进行表征。
5:数据分析方法
运用扫描电镜、拉曼光谱、接触角测量、紫外-可见吸收光谱、原子力显微镜和共聚焦荧光显微镜分析激光参数对纳米纤维膜的影响。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
FEI’s Inspect F50 SEM
Inspect F50
FEI
Scanning electron microscopy
暂无现货
预约到货通知
-
JEOL JSM-6510 FEG-SEM
JSM-6510
JEOL
Field emission gun scanning electron microscopy
暂无现货
预约到货通知
-
Shimadzu UV-1800 spectrophotometer
UV-1800
Shimadzu
UV-Vis absorption spectroscopy
暂无现货
预约到货通知
-
Nanosurf’s easyScan 2 AFM
easyScan 2
Nanosurf
Atomic force microscopy
暂无现货
预约到货通知
-
Zeiss LSM 700
LSM 700
Zeiss
Optical microscopy and confocal fluorescence microscopy
ZEISS LSM 990 Spectral Multiplex
立即获取同款设备 -
Femtosource XL
Femtosource XL
Femtosource
Delivering femtosecond laser pulses for micromachining
暂无现货
预约到货通知
-
LabRAM micro-Raman system
LabRAM
Horiba
Raman spectroscopy analysis
暂无现货
预约到货通知
-
KSV CAM 200 goniometer
CAM 200
KSV
Contact angle measurements
暂无现货
预约到货通知
-
登录查看剩余6件设备及参数对照表
查看全部