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有機高分子/無機物雜化納米材料-全文預覽

2025-09-05 22:17 上一頁面

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【正文】 el技術可得到有機-無機雜化的具有非線性光學響應的干凝膠或薄膜材料. ? 帶有發(fā)色基團的硅氧烷的分子, Si(OR)3基團可以水解,縮合雜化.分子也可與 TEOS反應,多官能團單體也可單獨聚合或與 TEOS共同反應雜化. ? ? 特點:有機電致發(fā)光材料發(fā)光效率高,易全色大面積顯示,但工作電壓高;無機電致發(fā)光材料載流子密度大,電阻小,工作電壓低,但制備工藝相對復雜;而有機/無機復合電致發(fā)光材料可獲得單一材料達不到的性能. ? 例如:無機半導體含有大量的載流子,有機材料具有高的發(fā)光效率,雜化材料可使電荷從無機半導體注入到有機發(fā)光層導致有機發(fā)光層高效率的發(fā)光; 用低阻的無機半導體代替有機電荷傳輸層將使工作電壓降低. 無機半導體納米微粒用于有機/無機復合的發(fā)光器件的發(fā)光層,得到發(fā)光顏色隨電壓可調(diào)的發(fā)光器件,利用納米微粒的量子尺寸效應,通過改變粒子大小獲得不同顏色的電致發(fā)光. ? ? 探索既保持生物活性,又具有很好加工特點的雜化體系. ? 例如:用 Solgel技術將酒酵母與 SiO2形成生物復合材料. ? ? 導電材料.例如:導電聚合物聚苯胺進入無機-有機高分子網(wǎng)絡中仍具有很好的電導率,此雜化材料與無機物(如 SiO2玻璃和 ITO玻璃)有很好的粘結(jié)性,是優(yōu)良的電活化涂層. ? 磁性材料.例如: γ Fe2O3與聚合物形成的納米材料仍具有超順磁性.通常采用的聚合物是離子交換樹脂和其它交聯(lián)聚合物. ? TiO2或 ZrO2與聚合物制成光學波導材料. ? 結(jié)構材料具有適宜的力學性能 聚合物與玻璃纖維接枝或混合,當兩相尺寸降到納米范圍時,力學性能得到極大改善。例子。 ? 相分離是困擾形成納米級或分子水平雜化的難題,如果兩相間以強化學鍵(共價鍵等)相連,會使微區(qū)尺寸縮小。 ? 有機高分子+無機微粒 ?無機微粒分散在高聚物中 ? 在共聚物加入無機填料可提高高聚物力學性能,如果無機小分子經(jīng)表面處理后,與有機高分子有更好的親合性,將使高聚物性能得到更大的改善。 ? 雜化的條件:必須有共同的合適的環(huán)境。 ? (2)微乳液方法。 ? 實現(xiàn)納米雜化的化學方法主要有: ? (1)在表面活性劑存在下,利用聚電解質(zhì)制備。 ? (4)利用 solgel(溶膠-凝膠)法,通過交聯(lián)網(wǎng)絡中孔的尺寸,生成納米晶體或納米微粒。例如: SiO2,TiO2,CrO2等,都是無機高分子絡.反應式如下: M(OR)n?M
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