含有铂芳香炔的聚芳醚砜光限幅材料研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:blueskyjandy
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
随着全球对新材料需求的不断增加,研究固有性能和特殊功能兼备的材料或复合材料已是大势所趋。作为特种工程塑料的代表,聚芳醚类材料具有较高的机械强度、优异的化学稳定性、优良的耐温性以及耐辐射性等综合性能,近些年来对聚芳醚功能化的研究愈发重视。通过物理或化学手段,使具有特殊功能的基团或组分与聚芳醚基体进行有机结合,从而得到综合性能优异的功能材料。为保证材料的固有性能,对引入聚合物基体组分的筛选至关重要,主要遵循相容性好、基本性能(如热稳定性等)与聚芳醚基体匹配或相当等原则。近年来,以铂芳香炔为代表的一系列新型重金属炔化物或低聚物开始在光限幅领域崭露头角。其所包含的铂炔结构单元,以及较大的π电子共轭结构使得其在光物理性能方面有着独到之处,同时其还具有较为突出的稳定性和强大的三阶非线性吸收效应,该类化合物的特点使得其在许多领域重新焕发出活力。然而,在分子设计的过程中,共轭体系的增大会影响其透明度和溶解性;同时,化合物若在溶液中高浓度存在,会产生一定的聚集现象并发生猝灭,降低其光限幅性能,这些问题在一定程度上限制了铂芳香炔化合物的进一步应用。由此,通过调控铂芳香炔类化合物分子内部的结构(共轭体系等),平衡铂芳香炔材料的透过率和限幅能力,避免聚集产生猝灭,是铂芳香炔类光限幅材料急需解决的问题。本论文利用铂芳香炔的反饱和吸收效应,基于聚芳醚砜树脂机械强度高、化学稳定性优异等特点,通过分子设计,构筑了多种可用于亲核聚合的铂芳香炔单体,进而制备出功能化的聚芳醚砜共聚物,研究了分子的不同共轭长度对聚合物性能产生的影响;为避免铂芳香炔浓度过高造成聚合物交联,通过改变聚合物链段的长度和投料比,首次设计了支化型的嵌段超支化共聚物,并与聚芳醚砜聚合物进行溶液共混,提升其机械性能和线性透过率;成功制备出固态光限幅材料并进行了开孔Z扫描测试,相较于未引入铂芳香炔组分的聚芳醚砜材料,其限幅能力得到了大幅提升。本论文研究工作为研究铂芳香炔材料固态光限幅器件提供了新的思路。
其他文献
非结构化文本中存在着大量以名称为标识的实体,这些实体被称为命名实体。作为非结构化文本中的重要成分,命名实体能够为下游任务提供丰富的信息,有助于提升下游任务的性能。为了识别非结构化文本中的命名实体,研究者提出了许多命名实体识别方法,其中序列标注方法取得了良好的效果。但是,由于某些命名实体存在嵌套结构,传统的序列标注方法在识别嵌套命名实体时遇到了挑战。当前的基于候选区域的嵌套命名实体识别模型在识别嵌套
学位
21世纪以来,伴随着电子信息技术的迅猛发展,5G和6G通讯技术日趋成熟,造成的电磁辐射问题也日益严重,具有柔韧性、轻量化和高性能的电磁屏蔽材料近年来备受关注。由静电纺丝技术制备的纳米纤维膜具有较大的孔隙率和比表面积以及纳米尺寸效应,在电磁屏蔽领域显示出巨大的应用潜力。将纳米纤维膜与导电基元体填料复合,通过调控导电填料的含量和分布使其达到理想的电磁屏蔽效果。与此同时,亟待开发针对不同类型的电磁波和防
学位
化石燃料仍是目前最主要的能量来源,其燃烧过程释放了大量的温室气体CO2和SO2、烟尘等污染物,造成了海平面上升、全球气候变暖和酸雨等严重的环境问题。为了实现“碳中和”与“碳达峰”目标,迫切需要开发新型的清洁能源装置。质子交换膜燃料电池具有无污染、能量转化效率高、启动速度快、结构简单、操作维护方便等优势成为了备受关注的新能源装置。质子交换膜是质子交换膜燃料电池的关键部件,其对电池运行时的实际性能具有
学位
随着社会进入到数据石油时代,有必要解决隐私数据在共享和使用过程中的隐私保护问题,机密计算是有效的解决之道[1]。英特尔SGX就是用于实现机密计算的新一代可信执行环境[2]。然而现有的基于SGX的数据共享方案仍存在以下问题:(1)数据需求方提交的算法恶意、运行算法代码的解释器不可信;(2)SGX远程认证中与IAS(Intel Attestation Service)交互的时间成本过高,阻碍了隐私数据
学位
随着工业的快速发展,有机废水的排放量日益增加,对水体的污染也日趋严重,人类的健康和生态环境受到严重威胁。基于半导体材料的光催化技术能够直接利用太阳能降解有机污染物,已成为解决环境污染和能源短缺的技术手段之一。在各种具有可见光响应能力的半导体中,BiVO4具有相对较长的空穴扩散距离(60 nm)、较长的载流子寿命(40 ns)、合适的带隙(2.4-2.5 e V)、可控的晶面、明确的电子结构等优点,
学位
我国的高速公路网日趋庞大与复杂。若要实现对其协同、高效且安全的管理,必然需要推动智能交通系统的发展。车型目标检测技术作为智能交通系统的核心研究内容之一,为最大化交通基础设施效能发挥了重要作用。作为影响车型检测技术的关键因素,车型分类标准在2020年有了新的政策指导。基于交通运输部新版《收费公路车辆通行费车型分类》标准,高速公路通行车辆被精细分类为16个类别,远多于传统车型识别的分类数量,导致现有车
学位
可控/活性自由基聚合(CRP)的诞生对聚合物领域具有革命性的影响,它在合成各种不同拓扑结构的聚合物方面起到了决定性作用。光诱导可控自由基聚合具有成本低、操作便捷、波长可调,时间与空间调节等优点,目前已成为外场调控可控自由基聚合最通用的策略。本文建立了基于罗丹明6G光催化剂的光诱导ATRP聚合体系,实现了甲基丙烯酸甲酯等单体的可控自由基聚合;基于碳点的光诱导RAFT聚合体系,实现了N,N-二甲基丙烯
学位
近年来,染料对水体的污染给生态环境和人体健康带来了严重的危害。吸附法因其具有环保、经济、高效等特点在染料污染的水体治理中备受关注。氮掺杂多孔炭材料是近年来开发的一种新型碳基材料,氮元素在炭材料中的引入,可以调控材料表面的酸碱性和亲疏水性,是改善炭吸附剂吸附容量和吸附选择性的有效方法之一。探索低成本、高性能氮掺杂多孔炭材料的制备方法及对水体中染料吸附性能的研究具有重要意义。本论文系统考察了采用一锅法
学位
电力资源是人类社会的重要组成部分,与经济和社会发展息息相关。然而,偶尔悬挂在输电线上的风筝,塑料袋等异物会对输电线安全造成巨大威胁,可能会引发短路和火灾。解决此问题的传统方法是人工反复仔细检查各输电线是否存在异常,金钱和人力消耗较大。随着深度学习和计算机视觉的发展,人们希望能在电塔监控摄像头等设备添加输电线异物检测功能,通过计算机自动化巡检与警报,以较低的人力物力来确保电力系统的安全。然而,目前已
学位
电介质材料是现代电子工业的基石,其主要发挥了绝缘包覆、电子封装、能量存储/转化等用途,并广泛应用于航空航天、国防军工、电子电气、汽车工业等领域。与陶瓷材料相比,聚合物作为电介质材料具有更高的击穿场强及较低的介电损耗(是大多数电介质材料的关键性能),并且具有质轻、便于加工、柔韧性好的特点,受到人们更多的关注。然而,大多数聚合物受到自身热性能的限制,工作温度较低,不能满足现在新能源、航空航天、国防军工
学位