光致形变液晶高分子及其柔性器件

来源 :第十三届全国应用化学年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wp87825385
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
  将偶氮苯基团引入交联液晶高分子后,液晶网络会产生光致收缩和弯曲等显著的形变,这是偶氮苯基团发生反式(顺式的光异构引起的。由于光是一种理想的刺激源,容易在时间和空间上实现局部控制、有选择性并且允许能量的远程传递,因此,光致形变交联液晶高分子材料为实现柔性执行器在微观领域的应用提供了可能性,如全光驱动的马达、振荡器以及机器人等。但是,目前已开发的光致形变液晶高分子材料大多为紫外光响应,存在着生物体危害性、光源能耗和成本较高等问题而无法加以应用。因此,需要开发利用更低能量的无害光源来驱动的新材料,实现环境友好并带来较少损伤。近期,我们制备了上转换发光纳米粒子和基于三线态-三线态湮灭的上转换发光材料。这两类材料分别能够吸收近红外光和红光,并且将其转化为低能量的紫外光和可见光。将这些上转换发光材料与含有偶氮二苯乙炔基团的交联液晶高分子加以有效组合后,我们成功地获得了能够分别在980 nm近红外光和635 nm红光驱动下发生快速光致弯曲的两种复合膜材料。
其他文献
通过在多孔金膜表面电沉积铂纳米颗粒,制备了多孔金膜/铂纳米颗粒修饰电极.其中多孔金膜是在恒电位氧化后再在抗坏血酸溶液中还原制得.利用循环伏安法(CV)对甲醛在此传感界面上的电化学行为进行了研究.结果表明,在酸性条件下,该传感器对甲醛表现出较好的电催化性能.在优化条件下,甲醛的峰电流与浓度在1×10-5~1×10-3mol/L范围内呈良好的线性关系,检出限为5×10-6mol/L.
会议
在高分子合成化学中,高分子可控链裁剪反应是解决高分子材料的循环利用,实现资源再生和环境友好的重要途径。本课题组在研究大分子多双键体系锆氢加成反应中,发现了经典的锆氢试剂(Schwartz试剂:双环戊二烯氢氯化锆)能够对三大通用橡胶材料(1,4-聚丁二烯、丁二烯-苯乙烯共聚物和1,4-聚异戊二烯)在常温常压下快速进行可控链裁剪反应。
近年来,离子液体中在很多领域吸引着人们的注意,包括催化,合成和溶剂萃取等领域。室温离子液体的不易挥发性、强溶解能力使得其在核燃料后处理中有着潜在的应用。在核燃料后处理过程中,铀酰的萃取以及三价锕系和镧系元素的有效分离是实现先进燃料循环的关键环节。
嵌段共聚物是指将两种或两种以上性质不同的聚合物链段连在一起制备而成的一种特殊聚合物,它可以将多种聚合物的优良性质结合在一起,得到性能比较优越的功能聚合物材料。可用作热塑弹性体、共混相容剂、界面改性剂等。广泛地应用于生物医药、建筑、化工等各个领域,在理论研究和实际应用中都具有重要的意义。我们课题组应用活性自由基聚合物(ATRP聚合)合成了星形聚苯乙烯-b-丙烯酸正丁酯嵌段共聚物。系统地研究了嵌段共聚
本文综述了耐高温热固性聚酰亚胺树脂及复合材料的研究进展。热固性聚酰亚胺树脂经过几十年的发展,形成了主要以降冰片烯酸酐、苯乙炔基苯酐及乙炔基苯酐为封端的聚酰亚胺基体树脂体系。这些树脂具有优异的耐热性能、良好的加工性能和较低的加工成本。本文主要介绍了研究组近年在热固性聚酰亚胺树脂及其复合材料的应用等方面的研究。
选择催化还原(SCR)是一种能在富氧条件下有效消除NOx技术。目前,V205-W03/Ti02由于其较强的耐硫性能已在火力电厂脱硝和重型柴油机尾气净化等方面得到了较为广泛的应用。但V205 -W03/Ti02催化剂的工作温度窗口较窄,以及耐碱中毒能力较差。以稀土Ce为活性组分制备的新型稀土脱硝催化剂,不仅具有比V205-W03/Ti02催化剂更宽的工作温度窗口,还有具有非常优异的耐碱中毒能力和低毒
Cs/Sr被称为发热元素,其有效分离一直以来是国际分离科学与技术领域富有挑战性的热点和难点课题[1],超分子识别试剂及其相关材料被认为是分离Cs/Sr的有效手段[2-3].本文基于敏感有机合成技术,以多步法合成与表征了结构各异的Calix[4]arene-mono/bis-crown衍生物;以大孔 Si02-P为载体,基于独创的分子修饰与真空活化灌注与固定化技术,制备与表征了新颖大孔硅基超分子识别
会议