偶氮类香蕉形液晶聚合物的合成与表征

被引量 : 2次 | 上传用户:wcqadam
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
香蕉形液晶是一种新型的液晶材料,具有丰富奇特的液晶相态,并且具有自发极化、不对称聚集、手性超分子结构、(反)铁电性等特殊性质。偶氮苯化合物由于其分子中的偶氮基团在紫外光照射的情况下可以发生顺反异构化,在光信息存储以及非线性光学材料等领域有广阔的应用前景。嵌段共聚物可以结合多种聚合物的优良性能,并且由于链段间的不相容性,可以发生微相分离。因此本课题拟将偶氮基团引入弯曲分子中,从分子结构设计出发,设计并合成新型的具有光响应性的香蕉形液晶单体,并通过普通自由基聚合制备侧链型偶氮类香蕉形液晶均聚物,通过原子
其他文献
具有理论比容量高、热稳定性好、成本较低和环境污染小等优点的LiNi0.5Mn0.5O2材料,一度被认为是商品化LiCoO2的最佳替代材料之一。但目前该材料还存在着Li+/Ni2+的混排严重、实际比容量较低、倍率性能较差等缺点,因此进一步改善该材料的电化学性能对促进其商业化应用具有重要意义。本文以改善LiNi0.5Mn0.5O2的电化学性能为目标,对其合成方法进行了优化,并进行了掺杂和包覆的改性研究
学位
近阶段,新型富锂材料xLi2MnO3·(1-x)LiMO2(其中M代表金属离子Ni,Co,Mn等中的一种或多种)在增加Li含量的同时,减少了过渡金属离子的比例,过量的Li使得高电压下的容量大幅度提升,引起了研究者们极大的关注,有望成为新一代商业化锂离子电池正极材料。本论文选取富锂体系中综合性能较好的Li[Li0.2Ni0.15Mn0.55Co0.1]O2正极材料作为基材,对其进行阴阳离子单一掺杂和
学位
本论文致力于在水热条件下,使金属离子或金属氧簇与不同类型的含N或含O有机配体相互作用,合成新颖的配位聚合物。并研究合成条件与反应规律;探讨有机配体、金属盐、多金属氧簇对结构的影响;探索新物质结构与性质间的关系。1、利用两种刚性的N-杂环多羧酸类配体2-(4-吡啶基)-4,5-咪唑二羧酸(p-H3PIDC)和2-(2-吡啶基)-4,5-眯唑二羧酸(o-H3PIDC)为有机配体,得到了6种新型金属-有
学位
利用水热合成方法,以Strandberg型和Keggin型钼磷酸盐为基本构筑单元,通过选择适当的有机配体对多金属氧酸盐结构单元进行修饰,制备了8种结构新颖的无机-有机杂化化合物,通过元素组成分析和TG分析,确定其化学式为:[Ni(bim)3]3[P2Mo5O23]·2H2O (1)[Ni(Hbim)(bim)2]4[P2Mo5O23]2·2H2O (2)[Ni(bim)(Hbim)(phen)]2
学位
本文利用水热法,通过控制投料方式、控制反应体温度、调节介质pH值等方法合成了六种含P2Mo5和P4Mo6建构块的新型磷钼酸盐多酸化合物,通过元素分析、ICP及TG分析确定了六种化合物的化学式为:[H2(en)2]{Ni(Hen)(en)[Mo5P2(OH)O22]}·3H2O (1)[(HPO4)2Mo5O15][CuI(4,4-bipy)]2[CuII(en)2]6H2O (2)[(HPO4)2
学位
自1989年Yablonovitch首次发现具有光子带隙结构的周期性介电材料后,光子晶体(Photonic Crystal)因其周期性结构产生的特殊效应而被广大研究者所关注。光子晶体被称为光学半导体,可以制作高性能光学器件,这使其在集成光电子学领域有重要的应用,在传感、太阳能电池、光纤通信等领域也有巨大的应用前景。另一方面,光子晶体可以充当模板及掩膜的作用,制备3DOM(Three-Dimensi
学位
色胺系列衍生物具有抗肿瘤细胞、抑制黑色素及抗黑素瘤细胞、抗细菌、治疗糖尿病及抗氧化等多种生理药理活性。自Hideya Saito组1978年首次从植物红花种子中分离提取出表1-1中化合物6和7以来,其药理及生理活性越来越深受全世界化学研究者的广泛重视。本文主要研究以下几方面内容:1、以4-羟基吲哚为原料,设计合成八种4-羟基色胺衍生物,包括7a:N-甲基-N-乙基-4-羟基色胺富马酸盐;7b:N-
学位
分子印迹技术实现了目标分子的特异性富集和分离,在有害物质痕量检测和生物活性成分提取等方面都有着广泛的研究与应用。本论文在分子印迹的基础上,分别将光子晶体的光学性质和四氧化三铁的磁性能与之进行有效的结合,对印迹水凝胶膜和磁性印迹聚合物展开进一步研究,具体内容如下:⑴采用化学共沉淀法制备出粒径分布在10~20nm之间的顺磁性Fe3O4纳米颗粒,分别采用聚乙二醇(PEG),油酸(OA)和正硅酸乙酯(TE
学位
沙门氏菌(Salmonella spp.)是一种能引起人畜共患病的食源性致病菌。该菌可通过食物、饲料、动物粪便和人等进行传播。在世界各地的食物中毒事件中由沙门氏菌引起的中毒病例占第一位。沙门氏菌常引起人类急性腹泻、呕吐、腹部疼痛、高烧和败血症等疾病。因此,快速准确地检测沙门氏菌具有重要意义。传统的沙门氏菌检测技术需4~7天,费时耗力。目前,针对沙门氏菌的快速检测方法多种多样,例如多重PCR、生物芯
学位
本文采用分子动力学方法,系统研究了Si离子轰击导致石墨烯结构的变化,并在此基础上研究了石墨烯基SiC(graphene-based SiC)的结构模型,在理论上提出了一种制备石墨烯基SiC材料的方法。首先介绍了石墨烯的性能优势、应用范围,详细描述了分子动力学模拟的基本理论及边界条件、物质势函数、时间步长及系综的选取原则。采用分子动力学方法分别研究了不同能量的单个Si离子轰击石墨烯的不同位置,结果主
学位