新型含联噻唑高分子的合成及其性能表征

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:somlist
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由于宇宙航天、电子通讯、机械、国防科技、化学工程的需要,芳杂环高分子以其优异的热稳定性、良好的力学性能、耐腐蚀性,在半个多世纪里得到了巨大的发展。近年来,芳杂环又由于其特殊的电子性能而被引入到发光二极管、薄屏显示器、半导体、化学传感器的制备和研究。其中,各种含电子给体单元亚胺氮原子的π? 共额杂环高分子因其具有金属螯合性、N 原子质子化作用、N 原子氧化作用以及季胺化作用而作为功能高分子正日益为人们所关注。然而,目前对于此类杂环高分子的研究,多数只限于六员杂环(含吡啶类聚合物、含嘧啶类聚合物、含喹啉类聚合物等),而对于此类五员杂环高分子的研究则较少。近年来,我们组内合成并研究了一系列含联噻唑高分子及其金属螯合物,对其热稳定性、磁性能、导电性等复合功能进行了探索研究。
其他文献
蒽是高荧光性、高热稳定性的具有不同于其它芳环或芳杂环电子结构的刚性大平面稠环芳烃分子,9,10-二芳基取代蒽等衍生物具有高的荧光效率,能制备出高效光输出和高操作稳定性的有机电致发光装置。目前,低分子蒽基衍生物的设计合成及其作为有机发光材料和其它功能材料已有大量研究报道,而含蒽或全蒽基共轭高分子的研究报道较少,且所见报道大都是通过偶合反应制备的2-4。根据高分子结构与性能关系,蒽具有形成高强、高耐热
含1,3,5-三嗪环的化合物由于其良好的耐热性能,在工业上已得到广泛应用。近年来,含1,3,5-三嗪环的新型超分子和聚合物也相继被报道 。这些材料具有良好的光电性能,可用作液晶材料,磁性材料以及有机电致发光二极管。但是,主链上含1,3,5-均三嗪环的共轭聚合物的报道较少。已知1,3,5-均三嗪单元具有对称的结构以及高的电子亲合性,将这样的单元引入π -共轭聚合物的主链,可望改进聚合物的光电性能。特
磁性高分子纳米复合材料由于兼具有高分子和纳米磁性粒子两者的特性,在医药、环保、密封、涂料等方面具有广泛的应用,用高分子对纳米磁性粒子进行表面处理是其中的一个研究热点。聚丙烯酸(PAA )是一种很好的分散剂,本文用其处理Fe3O4纳米粒子,获得了分散性能稳定的PAA/纳米Fe3O4 磁性悬浮液,并研究了PAA 与Fe3O4 纳米粒子之间的结合作用。Fe3O4纳米粒子采用共沉淀法,在强烈的搅拌下向Fe
利用溶胶-凝胶法制备兼具具有光、热稳定及化学稳定性的玻璃发光材料的发光性能和高分子易加工特点的稀土配合物-高分子杂化材料的研究非常有意义。本文采用3 -(三甲氧基硅)丙基丙烯酸酯(MPTMS)作偶联剂,制备了Eu(AA)3-BMA/(SiO2-TiO2)的有机/无机杂化发光材料,利用荧光光谱研究了TiO2对丙烯酸铕-聚甲基丙烯酸丁酯/(SiO2-TiO2)杂化材料荧光性质的影响。荧光光谱测定的激发
由于聚合物胶束具有较高的热力学稳定性及能够形成纳米粒子等特点,因此在分离技术,纳米反应器以及药物载体等领域得到了广泛应用。两亲性共聚物由于亲水链段和疏水链段在水中的溶解度存在差异,因此在水中会自组装形成聚合物胶束。本文介绍了稀土金属铕(Ⅲ)“配位诱导”聚乙二醇-聚丙烯酸两嵌段聚合物络合胶束的形成.
在迄今已合成的十几种导电聚合物中,聚吡咯因具有稳定的电化学性能、较高的储能效率和合成方法简便等特性而倍受青睐。近年来,有关聚吡咯的组成、结构、导电机理的研究及其化学、电化学合成的方法、应用等都有了较为详细的报道。但将聚吡咯应用于电池正极材料方面国内外文献却很少见到。用于二次电池的正极材料,不仅要求有好的导电性和电化学氧化还原特性,而且要求具有较高堆积密度并且便于加工制作电极膜。化学氧化聚合制得的聚
本文通过N-丙烷磺酸苯胺(SPAN )与层状V2O5 干凝胶(VXG )进行插层原位聚合反应,制备出PSPAN/V2O5 纳米杂化材料,利用导电聚合物PSPAN 的高导电率弥补了纯VXG作为锂离子电池正极材料时载流子传导率较低的缺陷。PSPAN 的插入对V2O5 的骨架结构起到稳定作用。并且PSPAN 中含有 -SO3 -基团,具有自掺杂效应,在充放电过程中对阴离子的迁移量较少,从而改善了循环寿命
在过去的几十年中,磁性纳米粒子由于其优越的磁学性能(如超顺磁性)和广泛的应用(特别是生物学领域)受到了广泛的关注。Fe3O4 纳米粒子以其较低的毒性和较高的磁饱和强度的特点常常被加以研究,现已发展了多种制备方法,如化学共沉淀法、反相微乳液法、热分解法等。热解法能很好的控制Fe3O4 纳米粒子的粒径和尺寸,使得磁性纳米粒子的自组装成为可能。本文通过热解法制备Fe3O4 纳米粒子,使用后退火的技术,原
目前人们对CdS 、PbS 等半导体纳米颗粒的三阶非线性光学性质已作了较深入的研究,但是关于纳米粒子的二阶非线性光学性质却研究的较少。汪昕等用HRS 方法测量了表面富镉的CdS 纳米粒子的溶液二次非线性极化率β,量级达10 -27 esu 。而生色团键合于无机母体所制得的有机-无机复合NLO 材料可以解决主客体间的相容性问题,同时也可进一步克服有机生色团的极化松弛。本文以4-(4-对硝基偶氮苯)
纳米粒子CdS 、CdSe 等Ⅱ-Ⅵ族半导体"量子点",在催化反应、电、光等方面显示出独特的性能,已引起了凝聚态物理界、化学界、材料学界的极大关注。目前的研究集中在控制生长、表面处理、结构性能表征、以及材料成型等方面。其中,通过对纳米微粒表面的修饰,可以改善或改变纳米粒子的分散性;提高微粒表面活性;使微粒表面产生新的物理、化学功能;改善纳米粒子与其它物质之间的相容性。另一方面,将纳米粒子同聚合物相