光控制偶氮苯聚合物玻璃化转变温度导致可逆固液转变

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woaixuyong
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  我们发现光可以改变偶氮苯聚合物的玻璃化转变温度(Tg)并诱导聚合物发生可逆的固液转变。聚合物中的偶氮苯基团能发生可逆的光致顺反异构。
其他文献
四溴双酚A(Tetrabromobisphenol-A,TBBPA) 是产量最大的溴代阻燃剂,由于其优越的阻燃性能和低廉的出售价格被广泛应用于工业生产和日用品中.
会议
利用纳米力学性质定向、可控地改善本体材料宏观力学性质或者开发新功能材料,成为了材料设计的一种新途径。以往人们认为在主链引入苯环等芳香基团改变了聚合物链的柔顺性,进而改变了材料的力学性质,忽略了引入基团对结晶链段力学性质的影响。
纳米流体既保持纳米粒子原有的物理化学性质和纳米效应,又具有类似液体的流动性,且无挥发性。本工作用海鞘纤维素纳米晶体(TCNCs)通过二甲基十八烷基[3-三甲氧基硅丙基]氯化铵(DC5700)与TCNCs表面的羟基反应,再通过离子键与壬基酚聚氧乙烯醚硫酸(NPES)结合得到海鞘纤维素纳米晶须流体(TCNCs-DC5700-NPES)。
在过去几十年中,半结晶性聚合物的结晶行为与晶体形貌研究一直是该领域的研究热点。其中控制半结晶性聚合物的结晶制备树枝状晶体更是备受关注。迄今为止,树枝状晶体的制备仅出现于半结晶性聚合物的超薄膜结晶或半结晶性聚合物共混体系,而能否制备出共聚物树枝状晶仍未见报道。
近二十年来,受限于纳米尺度的聚合物材料由于其独特的物理化学性质受到了广泛的关注。当材料尺寸降低至纳米尺度时,聚合物材料的物理化学性能与其本体发生偏离,呈现出尺度依赖性。
在本论文中,我们利用半结晶性聚合物两相结构模型和辐射技术,制备1一系列具有不同接枝率的嵌段接枝共聚物。首先,通过溶液共混和铺膜,制备得到半结晶性聚合物聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物P(VDF-co-HFP)和反应性离子液体1-乙烯基-3-丁基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺盐[VBIm][TFSI]共混薄膜。
本文采用原位超小角X射线散射技术(USAXS)研究了聚烯烃锂电池隔膜在升温过程中微观结构的变化以及微孔闭合的机理。通过USAXS测量了不同隔膜的微孔结构参数,包括:孔隙率、比表面积、孔尺寸。
本文利用基于原子力显微镜(AFM)的单分子力谱(SMFS)对聚乙二醇(PEG)在不同极性及不同尺寸的溶剂中的单链弹性行为进行了研究.QM-FRC理论模型可以很好地描述PEG在无扰状态下的单链弹性行为(本征弹性).通过QM-FRC拟合,表明PEG在TCE中的力谱曲线代表了其本征弹性.
在大分子体系(高分子力化学)中对于机械力的传递以及控制为人们研究药物传递、传感材料以及具有自修复功能的材料提供了可能;同时也为理解生物体如何利用物理刺激诱发化学反应提出了新的方向。而在分子水平上实施对机械力的精确控制,取决于高分子链中力响应基团以及分子骨架对机械力的传递能力。
聚乙烯作为半结晶性高分子材料,因为具有优异的机械性能所以在工业生产和生活中都占有重要地位。聚乙烯的结晶结构对其机械性能起着关键作用,而理解分子链间及分子链内相互作用与其力学性质间的关系对将来调控和设计高机械性能材料至关重要,因此研究聚乙烯单晶的纳米力学性质具有十分重要的意义。