研究目的
提出一种制备传感器用稳定薄膜的新方法:基于聚邻乙氧基苯胺与酚醛树脂(POEA/PF)的逐层沉积,随后通过热处理促进薄膜交联。
研究成果
该研究成功开发出一种用于传感器应用的稳定聚合物交联超薄膜制备方法。采用PF树脂的交联工艺使薄膜稳定性增强,适用于需要长期耐久性的应用场景。然而稳定性与灵敏度之间的权衡表明,需进一步优化以平衡这些特性。
研究不足
该研究发现交联作用会导致传感器灵敏度下降,表明稳定性与灵敏度之间存在权衡关系。该方法的应用可能受限于对高灵敏度要求严苛的特定传感器应用场景。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过界面聚合法合成了樟脑磺酸掺杂的聚邻乙氧基苯胺(POEA(CSA)),随后采用酚醛树脂制备并交联超薄膜。通过红外光谱(FTIR)、紫外-可见光谱(UV-Vis)、原子力显微镜(AFM)及解吸研究对交联过程进行表征,并开展传感器分析以评估交联传感器的信号响应。
2:样品选择与数据来源:
样品包括界面聚合法合成的POEA(CSA)和酚醛树脂。数据通过光谱分析、显微技术及传感器测量获取。
3:实验设备与材料清单:
设备包含傅里叶变换红外光谱仪(Perkin-Elmer 1000)、紫外-可见分光光度计(岛津UV 1601 PC)、原子力显微镜(Topometrix Discoverer TMX 2010)及频率响应分析仪(Solartron 1260)。材料包括邻乙氧基苯胺、1,2-二氯乙烷、过硫酸铵、樟脑磺酸、酚醛树脂及光学玻璃基底。
4:0)、紫外-可见分光光度计(岛津UV 1601 PC)、原子力显微镜(Topometrix Discoverer TMX 2010)及频率响应分析仪(Solartron 1260)。材料包括邻乙氧基苯胺、1,2-二氯乙烷、过硫酸铵、樟脑磺酸、酚醛树脂及光学玻璃基底。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:流程包括POEA(CSA)合成、酚醛树脂溶液配制、逐层组装沉积超薄膜、薄膜热固化及薄膜与传感器表征。
5:数据分析方法:
采用光谱技术、显微形态分析及传感器信号灵敏度与稳定性评估进行数据分析。
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获取完整内容-
Fourier transform infrared spectrometer
1000
Perkin-Elmer
Characterization of the crosslinking process
-
UV-Vis spectrophotometer
UV 1601 PC
Shimadzu
Characterization of the crosslinking process
-
Atomic force microscope
Discoverer TMX 2010
Topometrix
Characterization of film morphology and thickness
-
Frequency response analyzer
1260
Solartron
Sensor signal evaluation
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