超分子聚合物发光性能的调控和应用

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ssfdlah
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  超分子聚合物是一类以非共价键(主客体相互作用、金属配位作用、氢键等)形成的动态聚合物,由于其不仅具有传统的共价高分子的粘弹性,还具有新型超分子的动态响应性,从而受到了广泛的关注。本文将荧光引入到形成超分子聚合物的单体中,利用二级铵盐和冠醚的主客体相互作用形成荧光超分子聚合物。形成超分子聚合物的单体可以通过改变单体结构中官能团的位置和种类调节单体的荧光颜色,进而使形成的超分子聚合物的荧光颜色发生改变。从不同的荧光颜色中,选取互补色(蓝色和黄色),调控两种单体的比例,有望形成发白光的超根子聚合物。这类荧光超分子聚合物有望在在有机光电材料等方面具有很好的应用前景。
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本研究使用一种具有大位阻骨架结构配体的α-二亚胺钯配合物催化对位取代苯乙烯与一氧化碳交替共聚,考察苯环对位取代基效应对取代苯乙烯/CO 配位共聚结果的影响。实验结果表明,苯乙烯对位引入给电子效应的取代基,可以使苯乙烯单体/CO 共聚反应活性和产物分子量增加;但4-叔丁基苯乙烯由于叔丁基的空间位阻效应相比给电子效应更为显著,因此其与一氧化碳共聚活性与产物分子量均相对苯乙烯/CO 共聚反而明显降低。共
阿魏酸乙酯(ethyl ferulate,EF),其抗氧化能力可以起到保护皮肤、美容的作用。以阿魏酸乙酯为基础,成功合成出两种吸收不同波段紫外线的单体(UVA 单体:EF-(CH2)2-MA, UVB 单体:EF-MA)。将所合成的单体分别与甲基丙烯酸甲酯自由基共聚,得到两种共聚物(UVA 共聚物:P(EF-(CH2)2-MA-co-MMA),UVB 共聚物:P(EF-MA-co-MMA))。通过
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