作者单位
摘要
广东工业大学 机电工程学院,广州 510006
提出了一种基于聚乙烯醇(PVA)涂覆的U型超细光纤湿度传感器。光纤熔融拉锥机将单模光纤拉制成微米级的超细光纤,采用滴涂法将PVA溶液均匀的涂覆在光纤表面。为了减小传感器体积使其便于测量,将超细光纤固定为U型。实验发现,未涂覆PVA时,U型传感器的湿度灵敏度极低;涂覆PVA后,传感器在34%RH~90%RH的检测范围内湿度灵敏度高达146.1 pm/%RH。温度实验表明,传感器在40 ~80 范围内温度灵敏度为15.8 pm/。该传感器制备过程简单、灵敏度高、便于携带、成本低、温度串扰影响较小,在湿度检测领域有广泛的应用前景。
超细光纤 U型 聚乙烯醇 温度 湿度 Microfiber U-shaped Polyvinyl alcohol Temperature humidity 
光子学报
2023, 52(12): 1206002
黄荣贵 1,2,*陶忠 1,2吴磊 1,2沈金金 1,2徐伟杰 1,2
作者单位
摘要
1 昆明理工大学建筑工程学院,昆明 650500
2 云南省工程抗震技术研究中心,昆明 650500
为了改善磷建筑石膏强度低、韧性差的不良特性,本文在磷建筑石膏基复合材料中掺入不同直径和掺量的聚乙烯醇纤维,通过试验分析探究聚乙烯醇纤维对磷建筑石膏基复合材料工作性能和力学性能的影响。结果表明,聚乙烯醇纤维的掺入能够显著降低浆体的流动度和缩短浆体的凝结时间。同时,聚乙烯醇纤维的掺入可以显著提高复合材料的力学强度,当纤维直径为15 μm、体积掺量为1.6%时,复合材料的力学性能最佳,抗折强度、抗压强度、抗弯强度和抗拉强度分别为10.071、13.25、10.73和2.89 MPa。此外,通过SEM对材料结构的微观形貌进行观察,聚乙烯醇纤维能够分散在磷建筑石膏的孔隙和裂缝中,使复合材料的内部结构更加密实,提高了复合材料的力学性能。
磷建筑石膏 聚乙烯醇纤维 直径 流动度 凝结时间 强度 phosphorus building gypsum polyvinyl alcohol fiber diameter fluidity setting time strength 
硅酸盐通报
2023, 42(9): 3258
汪文睿 1,2刘崎 1何伟荣 1,3韩斐 1,2[ ... ]李林繁 1,4,*
作者单位
摘要
1 中国科学院上海应用物理研究所上海 201800
2 中国科学院大学北京 100049
3 上海长沪新材料有限公司上海 201800
4 中科武威新能源研究所武威 733000
利用γ射线辐射交联制备聚乙烯醇(PVA)改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜,PVA分子在γ射线辐照后形成交联网络并负载在PET薄膜表面。傅里叶变换红外光谱(FTIR)和扫描电子显微镜(SEM)对样品的分析,证明了PVA成功地固定在PET表面。透光率测试表明,改性薄膜保持了良好的光学性能,透光率为89%。高温高湿和低温冷冻测试表明,样品在两种极端条件下能均保持良好的防雾性能。饱和吸水性测试表明,改性PET薄膜防雾化性能来源于PVA交联网络的吸水性,负载率12.43%的PET薄膜饱和吸水率达到50%。
辐射交联 聚乙烯醇 防雾化 聚对苯二甲酸乙二醇酯 Radiation crosslinking Polyvinyl alcohol Anti-fogging Polyethylene glycol terephthalate (PET) 
辐射研究与辐射工艺学报
2023, 41(4): 040203
作者单位
摘要
1 内蒙古工业大学土木工程学院, 呼和浩特 010000
2 内蒙古工业大学矿业学院, 呼和浩特 010000
3 鄂尔多斯应用技术学院土木工程系, 鄂尔多斯 017000
为研究聚乙烯醇纤维水泥基复合材料(PVA-ECC)冻融后的拉伸性能, 分别对PVA-ECC试件冻融0、25、50、75、100、125、150次后进行拉伸试验, 通过试件表面特征和拉伸特征参数综合评价PVA-ECC冻融后的拉伸性能, 并采用向量自回归滑动平均(VARMA)模型探索冻融循环后拉伸特征参数之间的规律。结果表明, 冻融循环试验后, 试件均出现不同程度的损伤, 损伤程度随冻融循环次数增加逐渐增大。初裂强度与抗拉强度随冻融循环次数的增加逐渐降低, 拉伸应变与应变能随冻融循环次数的增加呈先升高后降低的趋势。基于试验数据建立了拉伸特征参数的关系式, 进一步揭示了冻融循环后拉伸特征参数的衰减规律。
聚乙烯醇纤维水泥基复合材料 初裂强度 抗拉强度 拉伸应变 应变能 冻融循环 衰减规律 VARMA模型 polyvinyl alcohol fiber-reinforced engineered ceme initial crack strength tensile strength tensile strain strain energy freezing-thawing cycle attenuation law VARMA model 
硅酸盐通报
2023, 42(3): 837
作者单位
摘要
湖北师范大学物理与电子科学学院,湖北 黄石 435002
制作了敏感材料修饰的拉锥光纤与微腔级联的多参量光纤传感器,并用实验研究了其应变、温度和湿度特性。所提微腔由飞秒激光划线放电形成,并对其进行拉锥。传感器的反射光谱干涉峰对应变的变化敏感,实验结果表明应变灵敏度为4.8 pm/με。然而,该结构对温度与湿度均不敏感,在该结构的锥部涂覆了掺入石墨烯量子点的聚乙烯醇之后,温度和湿度的灵敏度明显提升,此时最大温度灵敏度为20.4 pm/℃,最大相对湿度灵敏度最大为14.6 pm/%。对Dip1、Dip2、Dip3进行分析,再利用三阶矩阵消除交叉敏感,能够同时测量应变、温度和湿度。
光纤光学 光纤传感器 应变 温度 相对湿度 石墨烯量子点 聚乙烯醇 
光学学报
2023, 43(1): 0106003
作者单位
摘要
湖北师范大学物理与电子科学学院,湖北 黄石 435002
提出了一种基于拉锥细芯光纤的温湿度传感器。先将细芯光纤熔接在两段多模光纤的中间,并在多模光纤两端熔接单模光纤,利用拉锥机对细芯光纤进行分步拉锥。实验测得细芯光纤拉锥前后的传感器的温度灵敏度分别为31 pm/℃和72.7 pm/℃。将少量石墨烯量子点-聚乙烯醇涂覆在传感器锥部得到温湿度传感器,实验测得其温度灵敏度最大为288.3 pm/℃,湿度灵敏度可达到131.7 pm/%。该传感器具有性能稳定、灵敏度高、制备简单、成本低的特点,在温度和湿度传感领域具有广阔的应用前景。
传感器 细芯光纤 石墨烯量子点 聚乙烯醇 温度 相对湿度 
中国激光
2023, 50(1): 0113020
作者单位
摘要

本文介绍了聚乙烯醇(PVA)衬底薄膜晶体管(TFT)的器件制备、电学性能分析和器件溶解特性的演示。该器件以高介电材料氧化铪(HfO2)作为绝缘层,铝掺杂氧化锌(AZO)作为有源层,铝作为栅极、源级与漏极。采用低温磁控溅射(PVD)法成功在PVA衬底上制备出高介电常数(高k )绝缘层的薄膜晶体管,并基于该器件的绝缘层结构做了进一步优化:利用氧化铪(HfO2)氧化铝(Al2O3)的叠层结构作为绝缘层。结果表明相比于单层氧化铪绝缘层结构的TFT,叠层结构绝缘层的TFT器件性能更优,具有更低的漏电流、更高的开关比和较低的亚阈值摆幅,更适合作为聚乙烯醇衬底薄膜晶体管的绝缘层。“三明治”叠层结构绝缘层的器件开/关比达到2.5×106,阈值电压为10.6 V,亚阈值摆幅为0.53 V·dec-1,载流子迁移率为3.01 cm2·V-1·s-1

液晶与显示
2022, 37(12): 1546
作者单位
摘要
1 贵州省公路建设养护集团有限公司, 贵阳 550000
2 苏交科集团股份有限公司, 南京 211112
为研究掺聚乙烯醇纤维水泥稳定碎石的疲劳性能, 首先根据聚乙烯醇纤维对水泥稳定碎石力学性能的影响规律, 确定纤维最佳掺量和长度。基于间接拉伸疲劳试验和Weibull分布, 对其疲劳寿命测试结果进行分析并建立疲劳方程。结果表明, 聚乙烯醇纤维最佳掺量和长度为0.06%(质量分数)和24 mm; 在最佳掺量和长度下, 与未掺加纤维的水泥稳定碎石材料相比, 聚乙烯醇纤维水泥稳定碎石的无侧限抗压强度提高约24%, 劈裂强度提高约26%; 对比不掺纤维的水稳碎石材料, 其疲劳寿命也呈显著优势, 当水泥用量为4%(质量分数)时, 掺聚乙烯醇纤维与不掺纤维水泥稳定碎石斜率b之比为0.94~0.99, 截距a之比为1.06~1.23。
水泥稳定碎石 聚乙烯醇纤维 纤维掺量 抗压强度 疲劳性能 cement stabilized crushed stone polyvinyl alcohol fiber fiber content compressive strength fatigue performance 
硅酸盐通报
2022, 41(10): 3493
Author Affiliations
Abstract
1 Department of Physics, School of Science Gujarat University, Ahmedabad, Gujarat, India
2 Applied Sciences and Humanities Department SAL College of Engineering, Ahmedabad, Gujarat, India
3 Institute for Plasma Research, Gandhinagar Gujarat, India
Present study is carried out to understand the effect of conducting polymer, polypyrrole (PPy) on structural, morphological, ther-mal and dielectric properties of bio-compatible polymer blend film of polyvinyl alcohol (PVA) and polyvinyl pyrrolidone (PVP). The growth of PPy in the matrix of PVA–PVP was analyzed using XRD, FT-IR and SEM studies. The shifting in positions and broadening of XRD diffraction peaks of PVA–PVP-PPy from that of PVA–PVP indicates the structural modification and reduction in the crystallinity of the PVA–PVP due to incorporation of PPy. The SEM studies suggest scattered growth of PPy in PVA–PVP matrix at lower concentration of pyrrole monomer. As the monomer concentration is increased, the uniform and interconnected growth of PPy was observed in SEM micrographs. The TGA thermograms show faster thermal degradation of PVA–PVP- PPy films at lower temperature as compared to PVA–PVP films. The blend films of PVA–PVP- PPy exhibited enhanced values of dielectric constant and ac conductivity as compared to the virgin blend film which are observed to increase with increasing con-centration of PPy. The high dielectric constant with high ac conductivity exhibited by PVA–PVP-PPy film suggests its possible application as flexible dielectric material for the development of biosensors, energy storage devices in field of green organic electronics.
Polyvinyl alcohol polyvinyl pyrrolidone polypyrrole thermal degradation dielectric. 
Journal of Advanced Dielectrics
2021, 11(4): 2150020
作者单位
摘要
1 重庆理工大学理学院物理与能源系, 重庆 400054
2 绿色能源材料技术与系统重庆市重点实验室, 重庆 400054
提出一种基于离子印迹复合膜马赫-曾德尔干涉仪结构的Cu 2+传感器。两段三芯光纤中间熔接一段单模光纤,在两段三芯光纤两端再分别耦合单模光纤,构成三芯-单模-三芯的传感结构。将壳聚糖(CS)和聚乙烯醇(PVA)组成的CS/PVA复合膜、Cu 2+印迹复合膜和优化Cu 2+印迹复合膜分别涂覆在三芯光纤表面,利用复合膜对于Cu 2+的特定吸附引起的三芯光纤包层相对折射率的变化,实现对于Cu 2+浓度的精确检测。实验结果表明,随着Cu 2+浓度的增加,涂覆CS/PVA复合膜、Cu 2+印迹复合膜和优化Cu 2+印迹复合膜的光纤传感器透射谱监测波谷分别发生了红移、红移和蓝移。对比分析发现,涂覆优化Cu 2+印迹复合膜的传感器对于Cu 2+的响应最优,其响应灵敏度为62.258 pm·μmol -1·L,检测限约为0.602 μmol·L -1,且具有优秀的选择性和良好的pH稳定性。该传感器具有易制备、结构简单等优点,在水质Cu 2+的高选择监测方面有潜在的应用价值。
光纤光学 Cu 2+印迹 壳聚糖/聚乙烯醇 三芯光纤 马赫-曾德尔干涉仪 
光学学报
2021, 41(24): 2406004

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