研究目的
研究采用一种由聚己内酯与多壁碳纳米管和富勒烯C60外接复合物制成的新型电纺导电聚合物纳米复合材料,以开发柔性环保智能系统。
研究成果
该研究成功开发出一种具有电开关行为的新型静电纺丝导电聚合物纳米复合材料,适用于一次写入多次读取存储器件。该器件表现出稳定性、适应性及在神经形态系统中的应用潜力,且具备热重置和重新编程能力。
研究不足
该研究的局限性在于所使用的纳米复合材料的具体组成及静电纺丝条件。潜在的优化方向包括富勒烯C60和多壁碳纳米管的浓度,以及通过纤维排列来提升器件性能。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过静电纺丝法制备了聚合物纳米复合材料,将富勒烯C60和多壁碳纳米管(MWCNTs)掺入聚己内酯(PCL)中。对该纳米复合材料的电学性能及存储器件功能进行了表征。
2:样品选择与数据来源:
样品制备过程为将富勒烯C60溶解于二甲苯,加入PCL后与MWCNTs的DMF分散液混合,最终将溶液静电纺丝到叉指金电极上。
3:实验设备与材料清单:
材料包括PCL、富勒烯C60、MWCNTs及多种溶剂;设备包含静电纺丝机、扫描电镜(SEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、差示扫描量热仪(DSC)、拉曼显微镜及电学表征系统。
4:MWCNTs及多种溶剂;设备包含静电纺丝机、扫描电镜(SEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、差示扫描量热仪(DSC)、拉曼显微镜及电学表征系统。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:在优化条件下进行纳米复合材料静电纺丝,随后通过热退火改善纤维与电极接触,采用电压扫描和电阻测量表征电学性能。
5:数据分析方法:
使用Image J软件分析SEM图像,电学性能通过Keithley 4200 SCS测量仪测定。
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