两嵌段共聚物和均聚物共混物薄膜形态图的研究

来源 :华东理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rilton
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文利用元胞动力学方法(CDS)研究了受限于花样硬壁间的对称A、B两嵌段共聚物薄膜的微观结构。花样硬壁具有条状结构,对A嵌段有吸引作用、对B嵌段没有作用的条纹和对A、B嵌段均无作用的中性条纹交替排列。模拟考察了短程外场和长程外场下,条纹的作用强度对共聚高分子薄膜微观结构形成的影响。在短程作用力下,壁面条纹对远离壁面的主体相的诱导作用很小,随着作用力强度的增加,虽然在靠近壁面的地方形成垂直壁面的柱状结构,但在远离壁面的主体相中形成平行于壁面的层状相。而在长程作用力下,随着作用力强度的增加,共聚高分子薄膜逐渐形成垂直于壁面的层状有序结构,其中富A相和富B相交替排列,而且层的厚度和位置与壁面条纹一致。这种有序结构为纳米材料的制备提供良好的膜板。 基于Flory-Huggins理论,本文还利用元胞动力学方法对两嵌段共聚物-均聚物共混物的薄膜形态图进行计算机模拟。假定均聚物链与两嵌段共聚物的某一嵌段是相容的,但是嵌段共聚物的两嵌段是互不相容的。在本系统中,通过降低温度,将发生两类相分离,即两嵌段共聚物与均聚物之间的宏观相分离和两嵌段共聚物中的微相分离。当共混物中嵌段共聚物组分比率小于均聚物时,嵌段共聚物和均聚物之间的相分离先发生,随着A嵌段在宏观相分离界面富集,嵌段共聚物之间的微相分离发生。当b1较大时,薄膜还会形成多重同心环状结构,即所谓的“洋葱”结构。当共聚物和均聚物组分比率相当时,嵌段共聚物和均聚物之间的分离和共聚物内部的分离同时发生,体系最终形成连贯的双连续相。当共聚物组分比率大于均聚物时,共聚物内部的分离先发生,随后均聚物C在A嵌段区富集,共聚物和均聚物之间相分离开始发生。 本文还用MonteCarlo方法对受限于两中性硬壁间两嵌段共聚物和均聚物共混物(AB/C)薄膜的形态图进行研究,并与CDS模拟结果进行比较。结果发现MC模拟和CDS模拟得到的结果在定性上是相吻合的。此外模拟得到的结果和实验中得到结果具有很好的一致性。
其他文献
本文系统研究了巴比妥酸和联二炔两类体系在气/液界面组装形成手性超分子薄膜,阐明了以下问题:1.利用气液界面实现从非手性分子到手性组装体;2.氢键作用和光聚合反应实现界面对
由于鼠害对生态平衡以及人类的生产生活有严重影响,因此老鼠数量控制一直是人们关注的焦点。老鼠繁殖能力强,其数量会在直接杀灭后快速反弹,这导致传统的灭鼠方法难以取得满意效
超疏水基础理论研究始于20世纪50年代,盛于90年代,一般将与水接触角大于120°的膜称为超疏水膜,也有将大于150°的膜称为超疏水膜之说。固体表面润湿性能是由固体表面原子及其堆
铃木(Suzuki)反应由于具有强的底物适应性、官能团容忍性等特点而被广泛用于多烯烃、联苯衍生物等的合成领域。为增强催化剂钯粒子的分散性及活性,常常将其植入到其它载体材料中。介孔碳材料具有孔径分布较窄、比表面积大、孔道开放利于扩散等优点,是理想的载体材料。本论文主要采用模板法可控地合成了掺杂介孔碳材料,后采用浸渍法将钯植入到掺杂介孔碳材料中,将合成的金属/掺杂多孔碳材料用于催化Suzuki反应,探
在过去的几十年里,科学家用不同的方法合成了多种形貌的贵金属纳米结构。同时,研究了它们在催化、生物标记、医学成像,以及表面增强拉曼光谱(SERS)等方面的功能和应用。通过控制贵金属纳米结构的形貌、大小等几何参数,可以改变其物理和化学性质,进而优化材料的性能。本文基于各向异性生长和选择性刻蚀可控制备了中空Pt/Au纳米结构、三角形Ag纳米片以及Au-Ag锥形结构,探讨了其生长机理和催化、SERS性质。
在英国伦敦街头,随处可见历史人物的雕像。这些人物,大多数是对大英帝国做过贡献的。或可能是曾叱咤风云的政治人物,或可能是战功累累的军将元首。基座上可能刻着个名字,但究
近几十年来,二氧化碳(CO2)作为温室气体得到了人们的广泛关注。从资源的角度来看,CO2具有无毒、廉价易得和广泛存在等特点,是理想的C1合成子,利用其参与有机合成反应具有重要意义
通过真实情境中的问题诊断发现,学生作文中存在的问题是不会论证、缺乏解决实际问题的能力.论证问题表现为:无理由论证和理由不充分.确定论点应该有充足的理由,充足理由则是
期刊
物理老化对高分子的物性影响和物理老化行为特征的研究近来十分活跃,通过研究玻璃态高分子链的转变与松弛,有助于了解玻璃态高分子的结构与性能的关系,尤其对聚氯乙烯这类通用高