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【pvdf的傅里叶红外光谱】PVDF的傅里叶红外光谱分析及PVDF红外光谱分析

承天示优官方账号 2023-04-27 资讯 2282 views 0

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聚偏氟乙烯(PVDF)是一种非常重要的高性能聚合物材料,其在电子、医学和环保等领域都有广泛应用。因此,对于PVDF材料的性质和结构特征进行深入了解就显得尤为必要。

傅里叶变换红外(FTIR)光谱技术作为一种基于吸收原理而获得样品化学组成信息的方法,在实际应用中被广泛采用。关于PVDF材料,无论是单晶体还是非晶态多相形式,均已通过FTIR技术进行过详尽地研究并取得了许多有价值的结果。

首先来看下针对不同类型PVDF所需要注意到的问题:

1. PVDF单晶体

PVD单晶体主要表现出α型和β型两种结构, 具有低温相转移特点。 α型-β型间转变通常随着加工(如注塑成形)或热处理引发,并伴随着单位面积内结构改变所造成微观压缩力以及电极活性位点固定等变化。常规FTIR光谱仅能在PVDF表面层获取信号,在薄膜或单晶体上进行的拉曼光谱测试则可更准确地确定其转型温度。

2. PVDF非晶态多相形式

通俗来讲,即是与第二种类型有一定的差异。由于PVDF分子链中存在大量自由旋转和柔性连接段,故聚合物会出现像添加剂类似的微观区域。红外吸收峰图以及功能基团对应关系参考下表:

| 功能基团 | 吸收峰波数/cm |

| --- | --- |

| CH3 asymmetric valence vibration of α-phase  | 2960-2980|

| CH2 asymmetric bending vibration of α-phase   | 1465-1475|

| CF2 symmetric and asymmetric stretching modes:α-Beta-conformational transition temperature (Tc)    |850、875cm ̄1、795,520 cm~(-1), ~1524,760 cm~(-1) β-_phase @880cm^–1 or @840 cm^–1 |


通过相关技术可得到不同结构环境及其组成部件信息,而在研究过程中,许多学者把眼光放在了羧酸改性效果上。


以上元素只是两个基本方向所涵盖知识点之一并不能代表全部,PVDF材料具有多样性和复杂性,除了上述的结论还需要根据实际情况做好采集数据与分析加工。


总之,在PVDF领域中,傅里叶红外光谱是一种非常有效、可靠的研究方法。而且在很多不同的应用场合下都可以得到广泛应用。因此,我们相信它会继续成为人们深入了解PVDF及其相关问题所关注的焦点之一,并为未来有关技术和实践方面的进展提供重要帮助。

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