偶氮超分子聚合物薄膜:激光诱导表面起伏光栅

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自1987年Cram、Pedersen、Lehn被授予诺贝尔化学奖,超分子化学开始全面兴起,被认为是21世纪新概念和高技术的重要源头之一。作为超分子化学和高分子化学的交叉学科------超分子聚合物化学,正日益受到人们的高度关注。目前,有关超分子聚合物的研究主要集中在结构的设计与表征,而对于其功能性的研究还很少见。我们希望能在概念上赋予超分子聚合物以功能性,为其作为一类新型材料的应用提供可能。为此,我们设计、合成了中间为偶氮苯基团、两端为四重氢键给受体的构筑基元,用之构筑主链超分子聚合物薄膜。在其表面实现了激光诱导起伏光栅,并对这种结构的热稳定性做了系统研究,发现其在100°C仍然能保持比较好的稳定性。另外,在制备表面起伏光栅时,为了避免繁冗的偶氮聚合物的合成,许多人采用了将普通聚合物与偶氮苯小分子共混的办法。但是只有在含量较低的情况下,才能实现偶氮苯小分子的较好分散,这就限制了此类混合体系所能达到的饱和调制深度。于是,我们想超分子聚合物的概念能否应用到这种混合体系中呢?为此,基于羧基与吡啶的氢键作用,我们构筑了含偶氮苯的侧链超分子聚合物薄膜,成功地在其表面实现激光诱导起伏光栅,其饱和调制深度高达312 nm;并通过改变小分子偶氮苯衍生物的含量与种类,简单地实现了对光栅形成的调控。
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