各向异性复合聚合物的磁丝

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:55
文章英文标题
Magnetic filaments for anisotropic composite polymers
正文
非接触磁力的使用满足了微机电系统( MEMS )或微流控装置的许多需求。鉴于此,在聚合物等非磁性基体中集成磁性纳米结构的异质材料可以在亚微米尺度产生磁场的局部变化。本文报道了利用静电纺丝纳米丝和聚二甲基硅氧烷( PDMS )基体制备磁性复合材料的方法。通过改变前驱体性质和热处理条件,得到了Fe,FeNi和MFe2O4 ( M = Co,Fe,Ni )的单相丝。通过对其结构和形貌的精细研究,可以实现从磁软( µ 0HC ? 5mT )到相对硬( µ 0HC ? 93mT,MR / MS ? 0.5 )的测量。这些长丝的共同一维形状导致各向异性的磁响应。这可以用来实现阵列中的丝在非磁性矩阵中的自组织。我们展示了向0.23wt % Fe丝的PDMS磁性各向异性膜发展的第一步。这些复合材料在规避复杂的微加工步骤的同时,有望在微系统中实现磁功能。
文章内容(英文)
The use of contactless magnetic forces meets numerous needs in microelectromechanical systems (MEMS) or microfluidic devices. In this view, heterogeneous materials integrating magnetic nanostructures within a non-magnetic matrix such as polymer can produce local variations of magnetic field, at the sub-micrometer scale. Here we report on the synthesis of magnetic composites using electrospun nanofilaments and a polydimethylsiloxane (PDMS) matrix. Varying the precursor nature and heat treatment conditions, we obtained single phase filaments of Fe, FeNi, and MFe2O4 (M = Co, Fe, Ni). Thanks to a fine investigation of their structure and morphology, it was possible to measure from magnetically-soft (µ0HC ⩽ 5 mT) to relatively hard (µ0HC up to 93 mT, MR/MS up to 0.5) behaviors. The common one-dimensional shape of these filaments leads to an anisotropic magnetic response. This can be exploited to achieve self-organization of the filaments in arrays within the non-magnetic matrix. We show the first step towards the development of magnetically anisotropic membranes of PDMS with 0.23 wt% Fe filaments. These composite materials are promising for implementing magnetic functions in microsystems while circumventing complex micro-fabrication steps.
来源出处
Journal|[J]NanotechnologyVolume 31, Issue 39. 2020. PP 395503-
DOI
https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab9b46

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