【摘 要】
:
采用含有巯基和氟碳烷基链的POSS(F2-POSS-SH6)为反应性的纳米添加剂,低表面能的F2-POSS-SH6能够自动迁移到光固化液体树脂的上层形成自组装层,在紫外光照下F2-POSS-SH6自组装
【机 构】
:
上海交通大学,上海市东川路800号,200240
【出 处】
:
第九届全国高聚物分子与结构表征学术讨论会
论文部分内容阅读
采用含有巯基和氟碳烷基链的POSS(F2-POSS-SH6)为反应性的纳米添加剂,低表面能的F2-POSS-SH6能够自动迁移到光固化液体树脂的上层形成自组装层,在紫外光照下F2-POSS-SH6自组装上层发生“巯基-烯”(thiol-ene)光交联反应,而本体层发生普通自由基光固化交联反应,由于组装上层与本体层光聚合产生的收缩率不一样,产生了压缩应力,从而形成了褶皱的微纳米图形。褶皱图形的形貌还可以通过F2-POSS-SH6的量来调节,这种褶皱图形化的表面具有极低的表面能和优异的疏水、疏油性能。通过自组装和反应导致形成褶皱图形的方法是从体系由内而外产生的,属于自下而上的方法,具有一定的生物体形成褶皱图形的特征。这种化学反应导致的自褶皱微纳米图形的方法非产简单、有效,为实现材料表面的功能化提供了新的思路。
其他文献
自修复材料在遭受损伤时,可以感知损伤并自发实现损伤修复,也可以借助光、热等外界刺激诱发自修复过程。自修复是材料主要借助本身内在的资源而实现的修复。我们基于快速的
高分子与界面的相互作用是决定高分子材料稳定性、粘结性以及生物相容性等诸多性质的关键因素,研究二者的作用机理及影响因素对于改善材料性能、优化材料设计具有重要意
许多离子型多糖在高化合价金属离子的存在时都具有形成凝胶的能力。多糖形成凝胶的能力,是由于在高分子链上羧基和羟基基团可以作为配体与高价金属离子形成配位键。羧甲基
本文以纤维素和粘土为原材料,制备超吸水性纳米复合水凝胶。通过红外光谱(FTIR)表征水凝胶的结构,透射电子显微镜(TEM)观察水凝胶中粘土的分布和形貌,热重分析(TG)测试复合水凝
棉花(Gossypium hirsutum)是锦葵科棉属植物,原产于亚热带。棉花是世界上最主要的农作物之一,世界上主要产棉国有中国、美国、印度等。目前关于棉花生长发育,特别是棉纤维发育的分子机制研究,虽然已有一些报道,但仍十分不清楚,有待深入探讨。CCAAT框是真核生物中普遍存在的一类上游启动元件和一些基因的增强子,它对于植物组织形态的建成起着非常重要的作用。其中HAP复合体就是与CCAAT结合的
DSSC主要由染料、工作电极、对电极及电解质构成。将聚合物溶解于液体电解质中,制备成凝胶态的聚合物凝胶电解质(Polymer Gel Electrolyte,PGE)能够有效解决液体电解质存在的
反应性增容由于技术上和经济上的优势,在高分子材料的研究开发方面占有重要地位。研究反应性增容剂的分子结构与增容效率的关系是这一研究领域的重要课题。本文运用“Graft th
无瓣海桑(Sonneratia apetala)是红树林中优良乔木树种之一,天然分布于印度、孟加拉国、斯里兰卡等国盐度较低的泥质滩涂。
作为我国从国外引进的第一种红树植物,无瓣海
合成了一种大分子超分子交联剂(Macromolecular Supramolecular Cross-Linker,MSCL),它与丙烯酰胺共聚得到一种可超长拉伸的超分子水凝胶。这种超分子水凝胶能够拉伸至原始长
采用耗散粒子动力学方法研究本体中为球形胶束结构的rod-coil-rod三嵌段共聚物(R5C30R5)在平面狭缝内的自组装,发现受限自组装结构不仅与狭缝(S)对嵌段的作用势(用△a=aS