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有機(jī)高分子/無機(jī)物雜化納米材料(專業(yè)版)

2024-09-21 22:17上一頁面

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【正文】 光波導(dǎo)、偶合器、光柵和透鏡用于顯微光學(xué);穩(wěn)定的非線性光學(xué)材料和器件。 P287 ? 大分子與大分子的雜化,若是簡單混合, ΔS混合 ≈0,只有當(dāng) ΔH混合 0,即混合過程放熱, ΔG混合 0才能實(shí)現(xiàn),而這樣的體系很少.大分子與大分子的雜化不能依靠簡單混合實(shí)現(xiàn),而要用反應(yīng)雜化來實(shí)現(xiàn). ? 這是雜化材料研究的主要方向。 ? (2)微乳液方法。例子。利用這些性質(zhì)可望制成氧化還原傳感器。 ? 涂料、阻隔層和抗劃硬質(zhì)涂料用于保護(hù)玻璃和較軟的聚合物表面。它是元素烷氧化合物經(jīng)水解和縮合后生成元素氧化物的方法。 ? 雜化材料制備中較常用的方法是 solgel方法。增強(qiáng)聚合物和增韌陶瓷。 ? 生物學(xué)上的應(yīng)用。P288 ? ? 兩嵌段共聚物組成變化引起的形態(tài)變化有:球形、圓柱形、有序連續(xù)雙金剛石結(jié)構(gòu) (OBDD)和片層狀結(jié)構(gòu),微區(qū)尺寸可由嵌段的分子量調(diào)節(jié)在 50~200A,處于納米級,使無機(jī)化合物處于嵌段共聚物的微區(qū)內(nèi),成為很好的納米雜化材料。 ? (3)利用兩親性的嵌段和接枝共聚物制備納米雜化材料。例子。例如:光致變色雜化層用于光學(xué)數(shù)據(jù)存儲具有高的空間分辨率。摻雜敏感的熒光分子的粉末用作傳感器。 ? 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(qiáng)化學(xué)鍵(共價(jià)鍵等)相連,會使微區(qū)尺寸縮小。 ? 實(shí)現(xiàn)納米雜化的化學(xué)方法主要有: ? (1)在表面活性劑存在下,利用聚電解質(zhì)制備。 ? 預(yù)聚體帶有較小的無機(jī)網(wǎng)絡(luò),端基帶有可聚合的基團(tuán),聚合得到有機(jī)-無機(jī)雜化材料??赏ㄟ^確定自擴(kuò)散系數(shù)來研究溶膠凝膠突變過程中結(jié)構(gòu)的變化。加過渡金屬氧化物微粒改變折光指數(shù)可做成光纖和光波導(dǎo)。例如: SiO2,TiO2,CrO2等,都是無機(jī)高分子絡(luò).反應(yīng)式如下: M(OR)n?MOXO(無機(jī)聚合物 ) ? 以正硅酸乙酯為例: nSi(OC2H5)4+4nH2O?nSi(OH)4+4nC2H5OH nSi(OH)4?nSiO2+2nH2O nSi(OC2H5)4+2nH2O?nSiO2+4nC2H5OH ,有機(jī)物納米雜化的基本原理 ? 小分子與小分子的雜化, ΔS雜化 0, 所以 ΔG雜化 0比較容易實(shí)現(xiàn),雜化能進(jìn)行. ? 小分子與大分子雜化, ΔS雜化 的值也較大, ΔG雜化 0也能實(shí)現(xiàn),雜化也能進(jìn)行. ? 大分子與大分子的雜化,若是簡單混合, ΔS混合 ≈0,只有當(dāng) ΔH混合 0,即
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