微梁传感技术对紫外光作用下偶氮苯表面应力的研究
发布时间:2021-06-01 05:14
偶氮苯聚合物是具有可逆顺反异构能力的光响应聚合物材料,也是目前研究最为广泛的一类光响应聚合物,特殊的光响应性质使其在信息存储、致动器和表面活性剂等领域得到广泛应用。近来有研究者设计制备了一种紫外光/可见光照射下能实现固液转变的偶氮苯聚合物,表面应力实时变化的研究对促进偶氮苯聚合物在聚合物加工、智能光驱动以及表面活性剂等领域的发展有重要意义,然而其固液转变的特性也为表面应力变化的研究带来难度,本文利用微悬臂梁传感器对可固液转变偶氮苯聚合物表面应力的实时变化进行研究,主要工作分为装置搭建和实验探究两大部分。本文针对偶氮苯聚合物表面应力的研究自主设计并搭建了微悬臂梁修饰装置和微悬臂梁传感检测装置。微悬臂梁修饰装置主要用于实验前将偶氮苯聚合物修饰在微悬臂梁表面上,用于表面应力的实验检测,研究主要通过改变溶解方法和修饰方法最终实现了偶氮苯聚合物的均匀修饰,为实验检测结果的可靠性打下基础。微悬臂梁传感检测装置主要用于检测偶氮苯聚合物表面应力实时变化实验中微悬臂梁的偏转大小,主要包括光杠杆检测系统、紫外光/可见光切换系统和温度控制系统三大系统,研究主要通过实际标定和理论计算得到装置的精确度,并利用温...
【文章来源】:安徽理工大学安徽省
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图3偶氮苯分子的顺反异构??-
安徽理工大学研宄生学位论文液转变的偶氮苯聚合物??液转变的偶氮苯聚合物简介??研究者Wusi[49],通过在聚丙烯酸类聚合物侧链中引入特殊的偶了一种通过紫外光/可见光交替照射下能实现固液交替转变的偶外光照射下,可固液转变的偶氮苯聚合物分子由反式(tmns)的构转变为不稳定的液态的低Tg顺式(cis)结构,聚合物由固态,可见光照射后又恢复为固态;如下图所示。??
着微制造技术和集成技术的发展,微悬臂梁的种类也越来越多,生产的寸也越来越小,二十一世纪之后,微梁传感技术在生物、化学、医疗等测也得到了广泛应用。比如近年来,Kim等人[67]在2015年利用对微梁外肝癌基因进行探测。Longo等人[68]在2013年利用细菌进行实验,用于抗物的筛选。Li等人[69]在2016年利用微悬臂梁实现了肿瘤标志物核仁素的检测。Dai等人[7()]在2017年利用高灵敏度微悬臂梁型免疫传感器检测土样品中的呋喃丹含量。??微悬臂梁的工作模式??悬臂梁的工作模式主要依赖于微悬臂梁表面上修饰分子的特性或者反量的变化,再结合不同的信号读出方式,即可实现化学检测。微型悬臂通常可以在两种模式下运行.?静态模式下弯曲的监测和动态模式下谐测,微悬臂梁吸附分子的示意图如下所示。??
【参考文献】:
期刊论文
[1]聚(乙烯基对苯二甲酸二烷基酯)的非寻常相转变[J]. 刘鑫,郑晓慧,刘小青,赵瑞颖,赵体鹏,刘琛阳,孙平川,陈尔强. 高分子学报. 2017(09)
[2]多尺度动力学模拟揭示偶氮苯光异构化引发的多肽折叠与解折叠的分子机理[J]. 杨金龙. 物理化学学报. 2016(04)
[3]可见光驱动的偶氮苯分子开关的理论设计与计算模拟[J]. 庞娟,田子奇,马晶. 中国科学:化学. 2015(04)
[4]基于偶氮苯的光开关分子探针与传感芯片研究进展[J]. 钦传光,鲁彩霞,欧阳高伟,钦可,张峰,王晓辉,石海通. 分析化学. 2015(03)
[5]光响应性聚丙烯酰胺基偶氮苯的合成与表征[J]. 李光华,李玉香,赵治巨,何丽秋. 广西大学学报(自然科学版). 2010(03)
硕士论文
[1]含偶氮苯侧链热致聚肽液晶的合成与相转变行为[D]. 余潜力.复旦大学 2011
本文编号:3209725
【文章来源】:安徽理工大学安徽省
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图3偶氮苯分子的顺反异构??-
安徽理工大学研宄生学位论文液转变的偶氮苯聚合物??液转变的偶氮苯聚合物简介??研究者Wusi[49],通过在聚丙烯酸类聚合物侧链中引入特殊的偶了一种通过紫外光/可见光交替照射下能实现固液交替转变的偶外光照射下,可固液转变的偶氮苯聚合物分子由反式(tmns)的构转变为不稳定的液态的低Tg顺式(cis)结构,聚合物由固态,可见光照射后又恢复为固态;如下图所示。??
着微制造技术和集成技术的发展,微悬臂梁的种类也越来越多,生产的寸也越来越小,二十一世纪之后,微梁传感技术在生物、化学、医疗等测也得到了广泛应用。比如近年来,Kim等人[67]在2015年利用对微梁外肝癌基因进行探测。Longo等人[68]在2013年利用细菌进行实验,用于抗物的筛选。Li等人[69]在2016年利用微悬臂梁实现了肿瘤标志物核仁素的检测。Dai等人[7()]在2017年利用高灵敏度微悬臂梁型免疫传感器检测土样品中的呋喃丹含量。??微悬臂梁的工作模式??悬臂梁的工作模式主要依赖于微悬臂梁表面上修饰分子的特性或者反量的变化,再结合不同的信号读出方式,即可实现化学检测。微型悬臂通常可以在两种模式下运行.?静态模式下弯曲的监测和动态模式下谐测,微悬臂梁吸附分子的示意图如下所示。??
【参考文献】:
期刊论文
[1]聚(乙烯基对苯二甲酸二烷基酯)的非寻常相转变[J]. 刘鑫,郑晓慧,刘小青,赵瑞颖,赵体鹏,刘琛阳,孙平川,陈尔强. 高分子学报. 2017(09)
[2]多尺度动力学模拟揭示偶氮苯光异构化引发的多肽折叠与解折叠的分子机理[J]. 杨金龙. 物理化学学报. 2016(04)
[3]可见光驱动的偶氮苯分子开关的理论设计与计算模拟[J]. 庞娟,田子奇,马晶. 中国科学:化学. 2015(04)
[4]基于偶氮苯的光开关分子探针与传感芯片研究进展[J]. 钦传光,鲁彩霞,欧阳高伟,钦可,张峰,王晓辉,石海通. 分析化学. 2015(03)
[5]光响应性聚丙烯酰胺基偶氮苯的合成与表征[J]. 李光华,李玉香,赵治巨,何丽秋. 广西大学学报(自然科学版). 2010(03)
硕士论文
[1]含偶氮苯侧链热致聚肽液晶的合成与相转变行为[D]. 余潜力.复旦大学 2011
本文编号:3209725
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxue/3209725.html
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