PS-b-PMMA/离子液体薄膜热退火相分离的影响机制

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:lizhuyundao
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  聚苯乙烯-聚甲基丙烯酸甲酯(PS-b-PMMA)是引导组装中试产业化最成功的嵌段共聚物品种,但是PS 和PMMA嵌段的相互作用参数(χ)较低,不能应用于下一代半节距小于10 纳米的引导组装技术。通过物理掺混离子液体可以改变PS-b-PMMA 体系的相互作用,可在热退火条件下进行大面积的引导组装。
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利用嵌段共聚物在模板上自组装,可获得高度有序的表面微结构。目前,相关的研究大多是在平面上或在限定空间里,嵌段共聚物在非平面模板表面的自组装研究鲜有报道,且无有序的表面形貌。本研究利用嵌段共聚物在球形粒子上自组装,获得了具有有序表面微结构的粒子。
近二十年来,纳米技术和生物检测技术的进步推动了高性能荧光材料的发展,其中可用于化学传感、超高密度光学储存、超分辨荧光成像等领域的光开关荧光聚合物纳米粒子(PFPNs)成为了研究热点之一。本文依据荧光共振能量转移(FRET)原理,将具有聚集诱导发光(AIE)性质的4-苯基-双((4-二苯胺基)苯基)甲酮(p-DTPACO)和含光致变色螺吡喃基团的两亲性嵌段共聚物聚苯乙烯-b-聚(螺吡喃-co-丙烯酸
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