一种新型超分子聚合物网络形成的原子力显微镜研究

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a1133e43
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  二苯并—24—冠8—醚与二苄基盐的作用体能够对pH以及钾离子进行响应,因而可以用于建造分子肌肉,分子机器以及超分子凝胶。二苯并—24—冠8—醚与双三联吡啶共价连接形成的小分子单体1在溶液中能够与Zn(OTf)2以金属配位键形式形成线状高分子,该线性高分子可进一步与交联剂2形成交联网状超分子材料[1]。本研究工作以CH3Cl/CH3CN(体积分数为1:1)为溶剂制得不同浓度的单体1溶液,然后分别加入Zn(OTf)2及交联剂2,获得含有单组份,双组份以及三组分的溶液,将该溶液滴于高定向裂解石墨并以原子力显微镜探测单体1发生聚合反应及交联前后的微观形貌及表面单分子层高度的变化。该工作为功能有机分子在表、界面的聚合及其交联反应提供了直观的实验依据。
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研究了采用非结构化网格的水平集方法在不规则设计域优化问题中的应用,将水平集方法的推广到更为一般的情况.采用了多边形有限元方法进行结构分析,并应用了基于径向基函数的参数化水平集方法用于描述结构演化过程.
会议
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原子力显微镜(AFM)不仅是一种可以对表面形貌及物理性质进行高分辨表征的技术,而且利用其纳米尺度的针尖对样品表面进行机械刻蚀,将图形转移到样品表面,因此也是一种可以对表面进行改性进而实现结构化的强有效的工具。在这里,我们将概述我们利用原子力探针对功能有机高分子,包括导电高分子[1-2]、有机高分子刷[3]以及用在湿法/干法刻蚀中的高分子掩膜板(光刻胶)等材料,进行结构化的一些结果。利用 AFM 针
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The study on electronic and optoelectronic nanodevices of one-dimensional semiconductor nanomaterials is an important subject in nanoscience and nanotechnology.In recent years,our researches mainly fo
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