含香豆素聚合物的合成及其液晶性和光响应特性研究
发布时间:2021-04-12 17:51
香豆素是一类光交联型光响应型材料,它能发生可逆的光二聚与解聚反应。另外,甲壳型液晶聚合物具有合成方法简单、可溶液加工以及主链具有一定刚性和稳定的液晶性等特性,因此本论文将具有光响应特性的香豆素基团引入到甲壳型液晶聚合物的侧基,期望得到一类具有光响应特性的甲壳型液晶功能聚合物。本论文通过简单的合成得到了一类含香豆素的聚合物PCO以及两类共聚物PCO-PSP和PCO-PMMA;并研究了上述均聚物和共聚物的液晶性及刺激响应特性等。具体内容如下:1、设计并合成了一类甲壳型的香豆素单体MCO,将这种香豆素单体进行自由基聚合,得到了一类含香豆素的聚合物PCO,并通过核磁氢谱(1H-NMR)、飞行时间质谱(MS)、傅里叶红外光谱(FT-IR)对其结构进行了确认,然后用凝胶渗透色谱(GPC)测定了聚合物的分子量。再通过热重(TGA)研究发现聚合物PCO的5%热失重温度在340℃以上,具有较好的热稳定性。通过紫外吸收光谱(UV)和荧光发射光谱(PL)对其进行了光学性能的分析,结果表明单体MCO和聚合物PCO在365nm紫外光的照射下,在极性溶剂中320nm处的吸收强度不断降低,而位...
【文章来源】:湘潭大学湖南省
【文章页数】:74 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
香豆素的光二聚反应示意图
湘潭大学硕士学位论文9光谱相应的红移。而在可见光或热的作用下,开环体可以重新恢复到闭环结构。人们发现C-O键的断裂时间为皮秒级,这使得其变色速度极快。而部花菁在室温下存放几分钟至几小时就会自动转化为无色的螺环结构。另外,其在可逆过程中还可能发生光化学副反应,从而影响可逆转化的循环次数,这些不足极大的限制了螺吡喃的应用。图1-9螺吡喃在溶液中的光致变色图1-101,3,3-三甲基吲哚苯并吡喃及其衍生物的晶体照片a,d为室温光照前;b,e为室温光照后;c,f为90K光照后1.3含香豆素聚合物的研究进展1.3.1含香豆素液晶聚合物的研究进展光控取向是液晶及其显示领域的重要方面,而制备液晶器件中稳定的液晶很重要的一个方面就是液晶在聚合物的基底上拥有较为均一的取向。含香豆素的液晶材料会在紫外光的照射下发生2+2环加成的反应,利用这一反应可以促使液晶进行光取向。20世纪初,科学家Mary和Stephen[59]设计了一种崭新的光取向的方法,他们设计并合成出一种新型的香豆素光敏剂,并用线性偏振紫外光将具有
湘潭大学硕士学位论文9光谱相应的红移。而在可见光或热的作用下,开环体可以重新恢复到闭环结构。人们发现C-O键的断裂时间为皮秒级,这使得其变色速度极快。而部花菁在室温下存放几分钟至几小时就会自动转化为无色的螺环结构。另外,其在可逆过程中还可能发生光化学副反应,从而影响可逆转化的循环次数,这些不足极大的限制了螺吡喃的应用。图1-9螺吡喃在溶液中的光致变色图1-101,3,3-三甲基吲哚苯并吡喃及其衍生物的晶体照片a,d为室温光照前;b,e为室温光照后;c,f为90K光照后1.3含香豆素聚合物的研究进展1.3.1含香豆素液晶聚合物的研究进展光控取向是液晶及其显示领域的重要方面,而制备液晶器件中稳定的液晶很重要的一个方面就是液晶在聚合物的基底上拥有较为均一的取向。含香豆素的液晶材料会在紫外光的照射下发生2+2环加成的反应,利用这一反应可以促使液晶进行光取向。20世纪初,科学家Mary和Stephen[59]设计了一种崭新的光取向的方法,他们设计并合成出一种新型的香豆素光敏剂,并用线性偏振紫外光将具有
本文编号:3133719
【文章来源】:湘潭大学湖南省
【文章页数】:74 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
香豆素的光二聚反应示意图
湘潭大学硕士学位论文9光谱相应的红移。而在可见光或热的作用下,开环体可以重新恢复到闭环结构。人们发现C-O键的断裂时间为皮秒级,这使得其变色速度极快。而部花菁在室温下存放几分钟至几小时就会自动转化为无色的螺环结构。另外,其在可逆过程中还可能发生光化学副反应,从而影响可逆转化的循环次数,这些不足极大的限制了螺吡喃的应用。图1-9螺吡喃在溶液中的光致变色图1-101,3,3-三甲基吲哚苯并吡喃及其衍生物的晶体照片a,d为室温光照前;b,e为室温光照后;c,f为90K光照后1.3含香豆素聚合物的研究进展1.3.1含香豆素液晶聚合物的研究进展光控取向是液晶及其显示领域的重要方面,而制备液晶器件中稳定的液晶很重要的一个方面就是液晶在聚合物的基底上拥有较为均一的取向。含香豆素的液晶材料会在紫外光的照射下发生2+2环加成的反应,利用这一反应可以促使液晶进行光取向。20世纪初,科学家Mary和Stephen[59]设计了一种崭新的光取向的方法,他们设计并合成出一种新型的香豆素光敏剂,并用线性偏振紫外光将具有
湘潭大学硕士学位论文9光谱相应的红移。而在可见光或热的作用下,开环体可以重新恢复到闭环结构。人们发现C-O键的断裂时间为皮秒级,这使得其变色速度极快。而部花菁在室温下存放几分钟至几小时就会自动转化为无色的螺环结构。另外,其在可逆过程中还可能发生光化学副反应,从而影响可逆转化的循环次数,这些不足极大的限制了螺吡喃的应用。图1-9螺吡喃在溶液中的光致变色图1-101,3,3-三甲基吲哚苯并吡喃及其衍生物的晶体照片a,d为室温光照前;b,e为室温光照后;c,f为90K光照后1.3含香豆素聚合物的研究进展1.3.1含香豆素液晶聚合物的研究进展光控取向是液晶及其显示领域的重要方面,而制备液晶器件中稳定的液晶很重要的一个方面就是液晶在聚合物的基底上拥有较为均一的取向。含香豆素的液晶材料会在紫外光的照射下发生2+2环加成的反应,利用这一反应可以促使液晶进行光取向。20世纪初,科学家Mary和Stephen[59]设计了一种崭新的光取向的方法,他们设计并合成出一种新型的香豆素光敏剂,并用线性偏振紫外光将具有
本文编号:3133719
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hxgylw/3133719.html
最近更新
教材专著