嵌段共聚物引导自组装的动力学研究

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嵌段共聚物自组装可以形成特征尺寸小于10nm的周期性结构,这种尺度的纳米结构在微电子、信息存储、光子晶体和过滤等纳米器件方面具有广泛的应用前景。但是在短时间内获得宏观有序的纳米结构是共聚物应用于电子工业中亟需解决的难题之一。为了理解长程有序纳米结构的制备过程,本工作在动态自洽场理论基础上构建化学模板、局域退火以及两者协同作用下嵌段共聚物引导自组装的模型,研究在不同外场作用下嵌段共聚物自组装纳米结构的有序动力学。主要研究结果为以下三个方面:  (1)化学模板下嵌段共聚物引导自组装的动力学研究  基于动态自洽场理论,构建化学模板下嵌段共聚物引导自组装模型,研究化学条纹周期对嵌段共聚物自组装纳米结构的形貌演化、有序程度和有序动力学的影响。模拟结果表明化学条纹周期对嵌段共聚物自组装结构的有序行为有较大影响。当化学条纹周期较小时,嵌段共聚物引导自组装形成“单晶”态结构;当化学条纹周期较大时,嵌段共聚物引导自组装形成“多晶”态结构。  (2)局域退火过程中嵌段共聚物自组装的动力学研究  基于动态自洽场理论,构建局域退火中嵌段共聚物自组装模型,研究局域退火宽度、退火速度和退火区域的Flory-Huggins相互作用参数(xN)min等因素对嵌段共聚物自组装结构的形貌演化、有序程度和有序动力学的影响以及缺陷湮灭的机理。模拟结果表明退火宽度和退火速度与自组装结构的有序度密切相关,且存在一最优的退火宽度和退火速度范围。另外,合理设计退火区域内Flory-Huggins相互作用参数(xN)min有助于自组装纳米结构微相分离和缺陷湮灭。  (3)化学模板和局域退火协同作用下嵌段共聚物引导自组装的动力学研究  基于动态自洽场理论,构建化学模板和局域退火协同作用下嵌段共聚物引导自组装模型,研究化学模板和局域退火夹角、化学条纹周期和退火速度对自组装纳米结构有序行为的影响。模拟结果表明在双场中化学模板和局域退火相互促进自组装结构的缺陷湮灭和取向有序。即使当化学条纹周期较大或退火速度较快时,嵌段共聚物引导自组装形成高度规整、单一取向的层状结构。另外在不同夹角的双场中,自组装层状结构高度规整,且结构取向与条纹方向一致。
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