本申请涉及一种多色荧光碳纤维及其制备方法与应用,该多色荧光碳纤维的制备方法包括以下步骤:S1.采用氨基硅烷对煅烧埃洛石进行改性处理,得到改性埃洛石;S2.将废旧聚酯原料与改性埃洛石进行混合,并于无氧环境中进行烧结处理,得到多色荧光碳纤维。本申请采用特定方法制得的多色荧光碳纤维具有吸光、转光和增温特性,同时发射蓝光、红光和绿色,可作为发光材料应用于传生物医学成像与诊断、传感器、转光膜等领域。
背景技术
转光膜的核心技术是光能转换剂(转光剂)的研制,制备转光膜的关键在于使转光膜在阳光透过后产生蓝、红两个波峰以得到光合作用的增益效果,最终是否实现取决于转光剂及其与基体的相容性及光能转换。传统转光剂普遍采用有机荧光分子转光剂、无机盐类转光剂、稀土配合物等,然而,有机荧光分子转光剂受到长时间光照易分解、使用寿命短、光转化率低;无机盐类转光剂能提高转光强度和使用寿命,但存在透光率低、转光衰减快、与薄膜树脂相容性差等问题;稀土配合物制成的园艺大棚薄膜具有使用寿命长、稳定性强等优点,受到研发者的青睐,但大多数稀土元素和配体结构的结构相对固定,致使其对某些特定波段紫外光的吸收受限,令转光膜难以进一步增强对紫外光的吸收,并且稀土配合物类转光剂的制备工艺相对复杂、造价较为昂贵。更为重要的是,现有转光剂存在生物相容性和环境安全问题,开发安全无毒、高效、稳定和低成本的转光剂是当前面临的急迫需求。
长效增温的难点在于:1)当前降解膜的使用寿命60-70天,如何延长服役周期,得到使用寿命大于100天的降解地膜是巨大挑战;2)具有增温效果的膜,增温后,随温度升高,薄膜的老化速率加快。因此,同时满足增温和长寿命面临巨大技术挑战。
综上,亟需一种能够实现转光膜的长效增温的转光剂。
实现思路