聚(氧化乙烯)-b-聚(氧化丁烯)嵌段共聚物薄膜形貌研究

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wenhonghe
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嵌段共聚物薄膜以其广泛的工业应用前景备受人们关注.然而, 制备特定形貌且大范围有序的嵌段共聚物薄膜是限制嵌段共聚物薄膜应用的关键技术。结晶是影响嵌段共聚物形貌的重要因素.本文论述了四种分子量不同的对称性聚氧乙烯/聚氧丁烯半结晶嵌段共聚物, 采用原子力显微镜(AFM)和掠角X射线衍射(GIXRD)技术对嵌段共聚物薄膜形貌和结构进行研究,考察分子量、退火和载体对嵌段共聚物薄膜形貌的影响。
其他文献
本文模仿珍珠层生物矿化机理,采用蒸发诱导自组装的方法,在石英片表面制备了仿珍珠层结构的SiO2/聚二缩三丙二醇二丙烯酸酯(PTPGDA )纳米复合薄膜,并采用XRD 、IR 、TEM 对薄膜结构进行了表征。
自从1978 年Vogtle 等首次尝试合成树枝状大分子(Dendrimers )以来,结构规整、单一分子量的各种树枝状大分子已经被合成 。它们特殊的分子结构和物理性质,以及自组装能力成为当今高分子学科研究的热点课题之一。通常,嵌段共聚物由两段线型高分子段组成,经过微相分离,表现出奇妙的微区结构2 。由于微区尺寸在几个到几百纳米范围内,嵌段共聚物的研究也成为高分子科学和纳米科学的热点。本文报道由两
在选择性溶剂中两亲性嵌段共聚物通过自组装形成双层薄膜进而闭合而形成囊泡状分子聚集体。疏水端和亲水端的长度和比例对囊泡的尺度具有很大的影响 ,分子链的刚性和嵌段的分子形状同样影响着囊泡的尺寸和性质。因此通过对疏水端比例和形状的控制来改变超分子囊泡的尺寸和性质具有很显著的意义和应用价值。树枝状大分子是一类具有规整分子结构的大分子,早在1993 年Fréchet 等人就提出了交替及表面共聚等树枝状嵌段共
树枝状大分子具有规整支化和近似于球形结构,因而能够紧密地堆积,分子间不易发生链缠结。在表面功能化后,球形分子的表面能够含有特定的大量的活性官能团。自从其成功合成至今,一直是研究的热门课题。聚合物共混物相容性研究也是近代高分子科学中重要领域之一。研究的中心集中于与相容性相关的形态结构和性能的等问题上。通过增强基团间的相互作用、添加相容剂、形成聚合物互穿网络及化学交联等方法能够增加相容性。Kim 等人
从1966年S. R. Sandler首次通过阴离子聚合缩水甘油以来,通过不同的聚合方法,合成了线形,超枝化形,dendrimer 形聚缩水甘油。这些聚缩水甘油都聚有非常好的亲水性,同时具有很好的生物相容和对环境友好的性能,在生物医药,催化剂载体等方面具有很好的应用前景。本文论述了合成的一种新型的环形聚缩水甘油,对其羟基进行引发聚合或改性,可以得到环为亲水性PEO,侧链为亲油链的两亲性聚合物,进行
两亲性嵌段共聚物在选择性溶剂中能够自组装成球形、棒状、层状、囊泡状、空心、管状、纤维状等形态丰富的纳米胶束 。目前自组装高分子胶束的研究主要集中在实现胶束化的各种新途径,有关嵌段共聚物胶束之间相互作用以及控制胶束的有序聚集的研究则很少报道。本文主要研究聚苯乙烯-聚丙烯酸嵌段共聚物自组装胶束间的超分子相互作用,通过电场诱导促使胶束粒子在一定程度上进行可控的有序排列,组装成具有特定结构和功能的超分子体
近年来,两亲性嵌段共聚物因在选择性溶剂中能形成丰富的自组装结构以及所得自组装体在生物、医药、催化、分离及分子光电器件等领域的潜在应用而备受关注。但自组装体结构易受外界物理条件影响,从而影响到所得体系的性能。因此自组装体的固定化已成为一个研究热点。本文论述了有机/无机杂化纳米材料兼备无机材料与有机聚合物材料的特点,具有许多的用途,是材料科学非常活跃的研究领域。
聚二茂铁硅烷由于其独特的组成和结构,表现出了特殊的光、电、磁等性能。对这类化合物自组装体系的研究将进一步丰实超分子化学的研究内容,这样的自组装体系可望在药物缓释、催化剂负载等领域得到应用。Manners 等报道了将聚二茂铁硅烷-聚甲基乙烯基硅氧烷(PFS-PMVS)自组装成纳米管,并进一步交联固化成型的研究结果。本文论述了合成了丙烯酸酯取代的聚二茂铁硅烷,并经自组装和交联制得了交联纳米微球。
本文论述了基于后过渡金属催化剂N,N -二[4-(4-胺基-3,5-二异丙基苄基)-2,6-二异丙基苯基]苊二亚胺溴化镍的合成与表征,选用美国SouthernClay Products Inc.产Clay APA 有机粘土并以烷基铝(Et3Al)将其活化,通过将该后过渡金属催化剂负载于活化后的有机粘土片层间,在以AlEt2Cl 为助催化剂条件下,探讨了原位聚合技术制备聚乙烯纳米复合材料的新途径。
本文以苄氧阴离子作为引发剂,采用不同加料顺序,分别引发油溶性单体MMA 和水溶性单体DMAEMA 聚合,获得了结构精致的AB 和BA 型两亲性嵌段共聚物,并对嵌段共聚物BzO-PDMAEMA-b-PMMA的水溶液行为进行了研究。