【摘 要】
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一方面,聚合物/液晶复合材料集成了聚合物良好的机械性能、可加工性以及液晶独特的外场响应特性,在智能窗、平板显示等领域应用广泛。另一方面,聚集诱导发光(AIE)聚合物在聚集态具有较强的发光性能,丰富了聚合物的功能。因此,构筑AIE聚合物/液晶复合材料,并研究相分离结构与发光行为的结构-性能关系,对发展新型功能聚合物复合材料,以及聚合物/液晶复合材料的多功能化具有重要意义。首先,合成了AIE分子四-(
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一方面,聚合物/液晶复合材料集成了聚合物良好的机械性能、可加工性以及液晶独特的外场响应特性,在智能窗、平板显示等领域应用广泛。另一方面,聚集诱导发光(AIE)聚合物在聚集态具有较强的发光性能,丰富了聚合物的功能。因此,构筑AIE聚合物/液晶复合材料,并研究相分离结构与发光行为的结构-性能关系,对发展新型功能聚合物复合材料,以及聚合物/液晶复合材料的多功能化具有重要意义。首先,合成了AIE分子四-(4-(7-辛烯氧基)苯基)乙烯(TPE-4NOE),通过巯基-烯点击反应制备了相分离结构无序的AIE聚合物/液晶复合材料,研究了液晶含量对相分离结构和复合材料发光行为的影响。结果表明,当液晶含量从30 wt%增至70 wt%时,复合材料中液晶微滴的尺寸从7.9±1.4μm增至30.9±25.7μm,荧光发射强度对温度的变化更加灵敏,四苯基乙烯(TPE)基元在紫外光辐照下的光环化反应速率变快。然而,当液晶含量固定不变时,液晶微滴尺寸的改变对荧光发射光谱、荧光发射强度与温度的关系以及TPE基元的光环化反应动力学几乎没有影响。其次,基于丙烯酸酯/丙烯酰胺单体构筑了全息光聚合物/液晶复合材料,并引入硫醇,通过巯基-烯点击反应将TPE-4NOE固定在聚合物网络中,研究了硫醇官能团数对相分离结构和光栅衍射效率的影响以及复合材料衍射效率与发光行为的关系。结果表明,当固定TPE-4NOE和液晶的含量、增加硫醇官能团数时,复合材料的相分离程度提高,衍射效率从82%增至98%。然而,对于不同衍射效率的复合材料,荧光发射光谱、荧光发射强度与温度的关系,以及TPE基元光环化反应动力学几乎没有变化。本文研究结果将为优化AIE聚合物/液晶复合材料的性能提供理论基础。
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