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双核铜(II)复合物浸渍调控PVDF复合材料带隙与电性能:形貌、光学及电化学特性的协同优化
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月06日 来源:Optical Materials 4.2
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本文创新性地通过将三种双核铜(II)复合物([Cu2(3,5-DIFLB)2(H2tea)2]等)浸渍到PVDF基质中,系统研究了复合材料的结构-性能关系。FT-IR、PXRD和AFM等表征证实了聚合物-复合物强相互作用导致的结晶度抑制和界面粗糙度提升,DRS显示吸收红移和带隙窄化现象,EIS则揭示了电荷传输路径优化带来的电化学性能增强。该研究为智能能源存储和光电器件开发提供了新型铜集成聚合物平台。
Highlight
本研究通过将三种结构各异的双核铜(II)复合物(化合物1-3)整合到PVDF基质中,成功制备出多功能复合材料。这些"金属-聚合物联姻"体系展现出显著的光电协同效应,犹如在聚合物骨架中植入了"电子高速公路"。
Preparation of composites
实验采用"溶液共混-浇铸"法:将PVDF溶解于DMF后,分别与三种铜复合物(含3,5-二氟苯甲酸/4-氯苯甲酸/4-乙氧基苯甲酸配体)溶液混合,经超声处理和真空干燥得到自支撑薄膜。这种方法就像为金属复合物量身定制的"聚合物公寓",确保其均匀分散。
Infrared spectroscopy
FT-IR谱图(图S1)揭示了有趣的"分子探戈"现象:PVDF特征峰(如C-F伸缩振动1162 cm-1)与铜复合物配体振动峰产生协同位移,表明二者形成了亲密无间的氢键网络。特别值得注意的是482 cm-1处-CH2摇摆模式的改变,这像是聚合物链段为配合金属客人而跳起的"结构改编舞"。
Conclusion
这些铜-PVDF复合材料就像"三位一体的功能精灵":①形态上通过AFM证实了纳米级粗糙度的"月球表面"结构;②光学性能呈现DRS吸收边红移的"视觉盛宴";③电化学方面则通过EIS展示了电荷传输的"极速狂飙"。DFT和MD模拟进一步解码了这种性能增强的分子密码,为下一代柔性电子器件提供了"材料蓝图"。
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