自模板法制备具有手性液晶相结构的聚倍半硅氧烷薄膜及应用

来源 :苏州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mumuduck
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
桥联的聚倍半硅氧烷(BPS)由于制备方法简单,结构调控性高,功能性多样,受到科研工作者的广泛关注。探索不同的桥接基元为制备潜在的应用材料提供了更多的可能性。液晶(LC)兼具晶体的有序性与液体的流动性,通过固定LC分子形成的取向结构,获得功能各异材料显示良好的应用前景。将LC基元与无机组分通过C-Si键连接,含LC基元的桥接倍半硅氧烷可以借助LC基元的自组装,在形成有序结构后,制备含液晶相结构的BPS,从而实现功能化。本文是在课题组已有自模板法制备BPS材料的基础上,进一步展开的:(1)设计合成四种不同LC基元桥接的倍半硅氧烷单体和一种以异山梨醇为中心的手性掺杂剂(CD-iso)。末端含有双键的液晶基元通过硅氢加成实现桥联倍半硅氧烷单体的合成。手性掺杂剂用于诱导手性液晶相的形成。(2)表征桥接倍半硅氧烷单体的LC行为。借助偏光显微镜(POM)和差式扫描量热仪(DSC)对倍半硅氧烷单体进行测试,发现制备系列中的两种倍半硅氧烷(Bola-1和Bola-2)为向列相LC。(3)实现手性向列相的结构固定。将CD-iso与向列相LC Bola-1混合,以诱导手性向列相的产生。在其自组装成螺旋结构后,借助倍半硅氧烷的水解交联得到了具有手性向列相结构的BPS薄膜,该过程不需要任何模板。对该薄膜的形貌及光学性质进行了研究,发现该材料浸没在有机溶剂中能够产生颜色变化。因此,可将此材料作为有机溶剂传感器。最后,将CD-iso与向列相LC Bola-2混合,初步研究发现该体系在手性掺杂剂浓度不改变时随着温度降低依次呈现红、绿、蓝三种反射色,关于其形成原因及手性自组装体结构有待进一步探索。
其他文献
当前去除氮污染的主要途径是反硝化,但该过程的核心限制因素是电子供体不足。另一方面,光催化技术在难降解污染物的处理方面具有突出的优势,但也面临着实际应用的难题,需要解
《涑水记闻》作为历史琐闻类笔记,是司马光为编撰《资治通鉴后纪》所准备的资料之一,在中国古代笔记史上占有重要地位。受司马光政治家、史学家、学者、文学家等多重身份影响,《涑水记闻》也呈现出文史兼备的特色,具有较高的史学价值和独特的文学价值。所以对《涑水记闻》的研究有助于从不同角度了解司马光其人及著作,同时对于客观认识北宋历史也有着重要意义。论文试图在挖掘《涑水记闻》史料价值的同时,从文史结合角度切入,
近些年来,随着计算机与网络技术的不断发展,计算机支持的协作学习(CSCL)已成为教育技术和学习科学领域众多学者关注的话题。在多文档、多信息的网络环境下,在线学习的挑战越来越关注于如何培养学习者资源检索与有效运用的能力。多文档的有效运用不仅是学习科学研究中的一个重要议题,也是CSCL中学习者利用信息进行知识转化实践所要解决的问题。依据权威文档的建设性应用原则及多文档学习活动理论,结合在线学习的特征,
卫星定位系统是使用卫星导航系统对待测物进行精准定位的技术。随着科学的不断发展,卫星定位的技术从一开始的低精度、实时性差,到现如今的高精度GPS全球定位系统。卫星定位
气候变化是全球共同面临的环境问题,全球性的气候变暖已经给人类造成了严重的威胁。目前,在温室气体的减排方面,世界各国已经达成共识,很多国家都制定了符合各自国情的减排计划,我国也正面临着发展与减排的双重压力。虽然全国碳市场已启动建立,但其功能的发挥仍需时日。在此背景下,对区域合作减排二氧化碳的合作模式进行探究对我国减排目标的制定、减排路径的搜寻具有重要意义。本文首先对减排成本和减排节约成本做了定义,将
鸡毒支原体(Mycoplasma gallisepticum,MG)是引起鸡慢性呼吸道疾病的主要病原菌,给家禽产业造成巨大的经济损失。许多研究表明mi RNAs在疾病的发生发展中起关键作用。MG-HS是
城市轨道交通以其节能高效、绿色环保等优点受到城市居民的青睐。然而,与其他公共交通相比,轨道交通系统能耗高、成本大。其中,列车运行能耗占据城市轨道交通系统总能耗的一
绝缘介质的介电机理研究和电力设备绝缘诊断始终是高电压与绝缘技术学科领域的研究重点,电流时域谱、电位时域谱等介电谱测试技术是常用且有效的测试手段。然而,当使用电位时
目的:随着当今人们经济和生活水平的不断提高,不健康的社会生活和工作方式愈加凸显,伴随着教育和医疗现代化水平的提高,社会人口老龄化进程加快,导致心血管疾病患者群体越来
蓝细菌水华是富营养化湖泊中非常常见的生态灾害,对其进行防治的基础是揭示水华发生的机理。在我国报道的蓝细菌水华中,铜绿微囊藻是最主要的蓝细菌之一。铜绿微囊藻表面的胞外多糖中含有大量的纤维素,纤维素是由葡萄糖组成的大分子多糖,由独特的丝状纤维组成,这种纤维素具有多孔网状结构,是一种纳米级的生物高分子聚合物,具有很高的工程应用价值。蓝细菌纤维素的生物合成与很多细菌有非常相似的发生机制,本研究基于其分子生