受界面效应影响的分子运动传递深度与聚合物吸附层关系研究

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当材料尺寸降至纳米尺度,高分子链构象、聚集态、运动性会随尺寸变化而改变。空间受限高分子的分子运动行为成为了高分子物理领域重要基础科学问题。界面是影响纳米受限高分子分子运动行为主要因素之一。高分子链在基底表面的吸附会抑制界面高分子链运动能力,使得薄膜玻璃化温度(Tg)升高。由于聚合物薄膜受界面影响的临界厚度远大于分子链尺寸,说明界面效应具有很长的作用距离。弄清楚界面效应往本体传递的机制是阐明界面影响薄膜分子运动的关键。近年来,我们课题组开展了系列研究工作,利用氟化端基标记法、借助薄膜表面结晶动力学变化来间接研究界面效应传递深度,关联其与聚合物分子量、基底性质等的关系。研究发现基底效应传递深度与界面吸附层结构相关;可用吸附层厚度(hads)与分子链尺寸(Rg)比值(hads/Rg)来量化界面结构对其传递深度的影响;并进一步量化界面对整个薄膜Tg的影响。研究成果为通过吸附层结构来调节聚合物薄膜物理性能提供理论基础。
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