基于嵌段共聚物超分子均孔结构的设计、制备与应用

来源 :2016年两岸三地高分子液晶态与超分子有序结构学术研讨会暨第十四届全国高分子液晶态与超分子有序结构学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kangzeng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
嵌段共聚物(Block Copolymer,简称BCP)是由两种或多种热力学不相容的均聚物链通过共价键连接而成.聚合度N、相互作用参数x和体积分数f共同决定了嵌段共聚物自组装结构的形貌和周期.对于特定的嵌段共聚物,通过添加小分子或均聚物,可以调变变量x和f,从而获得不同形貌或周期的嵌段共聚物复合材料. 两亲性嵌段共聚物聚苯乙烯-b-聚(4-乙烯基吡啶)(PS-b-P4VP)通过氢键复合小分子3-十五烷基苯酚(PDP)形成超分子体系。改变小分子PDP的添加量并利用溶剂慢挥发的策略可以获得一系列的规整有序取向形貌。将取向后的超分子膜置于高温乙醇中浸泡,由于极性溶剂乙醇破坏氢键并洗脱小分子和选择性溶胀亲水链P4VP的双重作用,在聚合物膜中形成了贯穿的有序、均一孔道。若将分散相为垂直圆柱或螺旋结构的超分子膜置于高温乙醇中,可以获得具有规则的垂直和螺旋孔道的嵌段共聚物均孔膜。在超分子组装成膜的过程中,调节溶剂挥发的时间可获得不同厚度的超分子有序取向膜。用低聚的酚醛树脂溶液填充所获得的垂直或螺旋孔道的嵌段共聚物均孔膜,再通过碳化成功制备了有序碳纳米纤维和反向螺旋碳网络结构。该方法表明利用嵌段共聚物超分子组装制备的均孔膜作为功能模板材料的光明前景。
其他文献
共轭高分子聚-9,9-二辛基芴(PFO[Poly(9,9-dioctylfluorene)])具有优良的光电性质,是一种非常有发展前景的蓝光共轭高分子材料.近年来,因其特殊的链构象-β构象,一直吸引人们
会议
纳米粒子复合材料由于其独特的结构和性能,在功能材料、微电子、催化等领域具有广泛的应用.利用液晶纳米粒子复合来构筑一类结构新颖,尺寸可控的纳米复合材料;同时精确控制该
获取微观物体例如纳米颗粒、胶体及细菌等的动态行为,是了解和预测微观物质行为规律的基础,可帮助人们了解如聚集、分散、粘附、脱附等诸多其在溶液中或界面附近的基本物理现
会议
会议
会议
会议
全息聚合物分散液晶(HPDLCs)在3D显示、信息存储、高端防伪等领域具有广阔的应用前景,保持高衍射效率的同时、降低器件驱动电压是实现HPDLCs电光应用的关键.前期提出的光引发
会议
本文以具有螺旋二十四面体自组装微结构的可降解型嵌段聚合物为模板制备了同样是螺旋二十四面体结构的多孔环氧树脂.通过改变嵌段聚合物的分子量可调控其自组装尺寸,进而将可
光子晶体是一种具有不同折射率的介质呈周期性排列的材料.在显示、编码载体、传感和光纤等方面具有的极大的应用前景.现有光子晶体薄膜存在的主要问题是观察角度依赖性和响应
会议
作为分子间非共价键相互作用,氢键具有饱和性及方向性等独特的特点,在超分子化学及相关研究领域引起了普遍的关注.从目前的报道来看,部分四重氢键组装体系已经能够成功用于合
会议