一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料、湿度传感器及其制备方法

文档序号:1626789 发布日期:2020-01-14 浏览:19次 >En<

阅读说明:本技术 一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料、湿度传感器及其制备方法 (Humidity-sensitive carbon nanotube/graphene/organic composite flexible material, humidity sensor and preparation method thereof ) 是由 慕春红 彭自如 邢志昊 宋远强 甘洪庆 康铭文 蒋英豪 于 2019-11-01 设计创作,主要内容包括:本发明提供了一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料、柔性湿度传感器及其制备方法。该复合柔性材料的制备方法包括:将氧化石墨烯分散于有机溶剂一中,制得氧化石墨烯分散液;将碳纳米管分散于有机溶剂二中,制得碳纳米管分散液;将柔性衬底在氧化石墨烯分散液中浸泡、烘干,制得氧化石墨烯包覆的柔性衬底;将氧化石墨烯包覆的柔性衬底在碳纳米管分散液中浸泡、烘干,制得湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料。该复合柔性材料对湿度有较高的灵敏度,且制备方法简单,生产成本低,效率高,可实现连续化、规模化生产。(The invention provides a humidity-sensitive carbon nano tube/graphene/organic composite flexible material, a flexible humidity sensor and a preparation method thereof. The preparation method of the composite flexible material comprises the following steps: dispersing graphene oxide in an organic solvent I to prepare a graphene oxide dispersion liquid; dispersing the carbon nano tube in an organic solvent II to prepare a carbon nano tube dispersion liquid; soaking the flexible substrate in the graphene oxide dispersion liquid, and drying to obtain a flexible substrate coated by graphene oxide; and soaking the flexible substrate coated with the graphene oxide in the carbon nano tube dispersion liquid, and drying to obtain the carbon nano tube/graphene/organic composite flexible material sensitive to humidity. The composite flexible material has high sensitivity to humidity, and the preparation method is simple, low in production cost and high in efficiency, and can realize continuous and large-scale production.)

一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料、湿度 传感器及其制备方法

技术领域

本发明属于柔性功能电子材料及柔性传感器技术领域,具体涉及一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料、柔性湿度传感器及其制备方法。

背景技术

常见的湿度传感器的工作原理是通过水分子与有机聚合物相互作用引发其介电常数或电导率的改变,通过测量电阻值或电容值的变化来反映湿度的变化。随着近几年传感器应用范围日趋多元化及世界各国在传感器技术领域的发展,湿度传感器在大气监测、工业生产、生物医疗等领域展现出广阔的应用前景。目前,许多智能化的检测设备已经大量地采用了各种各样的传感器,其应用早已渗透到诸如工业生产、海洋探测、环境保护、医学诊断、生物工程、智能家居等方方面面。随着信息时代的应用需求越来越高,对被测量信息的范围、精度和稳定情况等各性能参数的期望值和理想化要求逐步提高。针对特殊环境与特殊信号下湿度的测量需求,新型传感器技术已向以下趋势发展:开发新材料、新工艺和开发新型传感器;实现传感器的集成化和智能化;实现传感技术硬件系统与元器件的微小型化。同时,希望传感器还能够具有透明、柔韧、延展、可自由弯曲甚至折叠、便于携带、可穿戴等特点。而传统的硅基半导体湿度传感器无法柔性化,且制造成本较高、不便于携带。

现有技术报道了一种使用喷墨印刷的方法将聚酰亚胺涂覆到银交叉电极上制备湿度传感器的方法,采用该方法制备的湿度传感器虽然随着湿度变化电阻变化幅度较大,但测量范围有限且湿度灵敏性较差。现有技术还公开了一种通过用叔丁基锂剥离WS2合成2D纳米材料,然后将其沉积在电导陶瓷平台的交叉指状电极上制备湿度传感器的方法,该方法制备的湿度传感器不仅制备成本较高,制造工艺繁杂且传感器响应时间较长。另外还有关于以羧甲基纤维素(CMC)响应于湿度变化而导致机械应变的原理在玻璃纤维基材上制造湿度传感器的报道,虽然该传感器灵敏度较高但适用适用湿度范围较窄,限制了传感器的应用。

发明内容

针对上述现有技术,本发明提供一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料,基于该柔性材料可以制备出高灵敏度和快速响应的柔性湿度传感器。

为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:提供一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的制备方法,包括以下步骤:

S1:将石墨烯按1g:180~220mL的料液比浸入由浓硫酸与浓硝酸制得的混合酸中,于68~75℃下处理6~8h,再依次进行离心、清洗和干燥处理,得氧化石墨烯;

S2:将氧化石墨烯和碳纳米管分别分散于溶剂中,得到浓度均为3~7mg/mL的石墨烯分散液和碳纳米管分散液;

S3:将柔性衬底依次置于石墨烯分散液和碳纳米管分散液中浸泡,得碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料。

在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

进一步,混合酸中浓硫酸与浓硝酸的体积比为1:1~5。

进一步,石墨烯为单层石墨烯或多层石墨烯;碳纳米管为单壁碳纳米管或多壁碳纳米管。

进一步,S1中清洗所用清洗液为pH≥6的去离子水;干燥温度为55~65℃,干燥时间为12~16h。

进一步,S2中分散氧化石墨烯的溶剂为乙醇;分散碳纳米管的溶剂为N,N-二甲基甲酰胺。

进一步,柔性衬底在浸泡前用无水乙醇超声清洗10~30min。

进一步,柔性衬底为聚丙烯、聚丙烯腈、聚乙烯醇缩甲醛、聚酰胺、聚对苯二甲酸乙二酯、聚酰胺或氰基丙烯酸酯

进一步,柔性衬底在石墨烯分散液中的浸泡时间为4~7min,浸泡后于60℃下干燥10min,再放入碳纳米管分散液中浸泡3~5min,然后于150℃下干燥0.5h,得碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料。

采用上述方法可以制备出一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料,而且该柔性材料经过剪裁成并涂敷电极后可以得到柔性湿度传感器。

本发明的有益效果是:

1.本发明中采用氧化石墨烯和碳纳米管制备复合柔性层,由于二者之间可以形成较强的氢键和范德华力相互作用,因此最终制备的碳纳米管/石墨烯/有机复合多层材料电阻较小,给传感器带来性能稳定的优点。

2.湿敏元件的特点是在基底上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。当空气中湿度增大,水分子浓度增加,湿敏膜吸收的水分子变多,导电性能增强,电阻率下降,电阻也就随之降低。当湿敏膜表面的水分子脱落后,电阻也就恢复至原值。然而由于氧化石墨烯本身良好的亲水性能,水分子的脱落所需时间较长,而在氧化石墨烯表面覆盖上碳纳米管后,可以加速水分子的脱落。碳纳米管本身呈管状结构,穿插在石墨烯片层结构之间,由于碳纳米管本身是具有疏水性的,当石墨烯吸附的水分子接触到碳纳米管便会脱落,加速湿敏膜的响应恢复。因此,湿敏膜能够在检测到湿度变化时电阻迅速变小,而湿度变回原值时,湿敏膜表面水分子脱落,电阻也迅速恢复。这样,湿度传感器就具有了灵敏度高,响应恢复快的特点。本发明提供的湿度传感器湿度响应时间小于2秒,恢复时间小于10秒。

3.从复合柔性导电织物的制备过程上看,所采用的浸渍涂敷工艺过程简单、生产成本低,效率高,容易实现连续化、规模化生产。

附图说明

图1为碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的湿度-电阻快速响应特性曲线;

图2为碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料灵敏度最佳样品的湿度-电阻响应恢复时间特性曲线;

图3为碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的表面SEM图;

图4为碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的湿度梯度-电阻特性曲线;

图5为碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的湿度点图。

具体实施方式

本发明制备具有压力/摩擦力传感功能的柔性自粘布过程中所用材料如下:

1.石墨烯:可以为单层石墨烯,也可以为多层石墨烯;

2.碳纳米管:可以为单壁碳纳米管,也可以为多壁碳纳米管;优选多壁碳纳米管,并且多壁碳纳米管的平均直径为10~20nm,平均长度为20μm。

3.柔性衬底:柔性衬底为宽2cm、长10cm,采用高聚物制成,如聚丙烯、聚丙烯腈、聚乙烯醇缩甲醛、聚酰胺、聚对苯二甲酸乙二酯、聚酰胺或氰基丙烯酸酯等。

下面结合实施例对本发明的具体实施方式做详细的说明。

实施例一

一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的制备方法,包括以下步骤:

S1:取浓硫酸(98%)150mL和浓硝酸(65%)50mL,将两者混合得混合酸200mL;向上述混合酸中加入1g多层石墨烯,搅拌均匀并加热至70℃,保持反应7h。待上述反应体系冷却后经6000rpm离心3min,然后用pH≥6的去离子水清洗4次,再在60℃下干燥14h,制得氧化石墨烯;

S2:将制得的氧化石墨烯分散于无水乙醇中,得浓度为5mg/mL的氧化石墨烯分散液;将多壁碳纳米管分散于N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中,得浓度为5mg/mL的碳纳米管分散液;

S3:将聚丙烯无纺布的双面经过无水乙醇超声清洗10min;

S4:将清洗后的聚丙烯无纺布置于氧化石墨烯分散液中浸泡5min,然后60℃下干燥10min,制得氧化石墨烯包覆的无纺布;

S5:将得到的氧化石墨烯包覆的无纺布置于碳纳米管分散液中浸泡20s,然后在150℃下干燥0.5h,制得碳纳米管/石墨烯/有机复合多层包覆的无纺布。

实施例二

一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的制备方法,氧化石墨烯包覆的无纺布在碳纳米管分散液中浸泡1min,其余操作与实施例相同。

实施例三

一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的制备方法,氧化石墨烯包覆的无纺布在碳纳米管分散液中浸泡3min,其余操作与实施例相同。

实施例四

一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的制备方法,氧化石墨烯包覆的无纺布在碳纳米管分散液中浸泡10min,其余操作与实施例相同。

实施例五

一种湿度敏感的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的制备方法,氧化石墨烯包覆的无纺布在碳纳米管分散液中浸泡5min,其余操作与实施例相同。

图1为碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的湿度-电阻快速响应特性曲线,A~E分别为实施例一~实施例五所得柔性材料的湿度-电阻响应特性曲线。从图1可以看出,碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的电阻值随相对湿度的增加而减小,并且灵敏度高;而且从图1中的曲线A~C以及E可以看出,随着氧化石墨烯包覆的无纺布在碳纳米管分散液中浸泡时间的延长,其电阻-湿度变化灵敏度也随之增加;从图1中曲线D可以看出碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的电阻值变化率大大减小,但是其电阻-湿度变化灵敏度仍在上升,这个结果说明湿敏膜表面的疏水性能已经很强了,再继续延长浸泡时间湿敏膜的亲水性会被破坏,具有疏水的特性。

图2为实施例五制得的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料,此时湿度传感器灵敏度达到最佳,响应时间为1s,恢复时间为7s,其响应恢复曲线如图2所示。

图3为实施例二制得的碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的表面SEM图。从图中可以看出,碳纳米管和石墨烯形成了具有一定连续性的导电网络。

图4为碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的湿度梯度-电阻特性曲线。从图中可以看出通过多次改变测试环境湿度,湿敏膜电阻在对应湿度处的电阻值没有太大变化,说明该复合湿敏材料稳定性好。

图5为碳纳米管/石墨烯/有机复合柔性材料的湿度点图。从图中可以看出,低湿区敏感度比高湿区高,电阻变化幅度更大。从相对湿度45%RH到95%RH,平均每上升1%RH电阻下降436kΩ。

虽然结合实施例对本发明的具体实施方式进行了详细地描述,但不应理解为对本专利的保护范围的限定。在权利要求书所描述的范围内,本领域技术人员不经创造性劳动即可作出的各种修改和变形仍属本专利的保护范围。

9页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!

技术分类