官能化聚硅氧烷的超分子自组装及组装性能研究

官能化聚硅氧烷论文 稀土复合物论文
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基于分子间的非共价键相互作用而形成的超分子聚合物,与共价键聚合物相比,具有潜在的优势。聚有机硅氧烷由于其独特的结构,具有许多优良的性能,如低玻璃化转变温度,疏水性,润滑性,链的柔软性、高透气性、低表面能,化学生物相容性以及优良的热稳定性。利用有机硅作为结构基元,通过自组装技术可以构筑具有不同结构、形貌与用途的超分子体系。这已成为当今高分子化学与物理、材料学以及仿生学等领域非常活跃的前沿研究课题。稀土离子具有长的激发态寿命,并在可见光区有强的发射带,将稀土离子键合到聚硅氧烷骨架制成稀土聚合物发光材料,可以改善发光稀土配合物的应用性能,引起了人们的广泛关注。此外,基于氢键相互作用的有机硅超分子聚合物已成为当今研究的热点。本文以八甲基环四硅氧烷(D4)、四甲基二氢二硅氧烷(MHMH)为起始反应物,采用阳离子开环聚合法合成了α,ω-氢封端聚硅氧烷(HP)。通过硅氢加成反应和氨解反应制备了丙二酸二乙酯封端的聚硅氧烷(EP)和丙二酰胺封端的聚硅氧烷(MP),采用红外分析(IR),1HNMR,13CNMR等方法表征了这些化合物的结构。EP中的官能团丙二酸二乙酯具有β-二酮结构,能够敏化铕、铽离子发射。以丙二酸二乙酯封端的聚硅氧烷为基质,制备了发光性能良好的含稀土铕(发红光),铽(发绿光)的聚硅氧烷-稀土复合发光材料。含Eu3+和Tb3+离子的丙二酸二乙酯封端聚二甲基硅氧烷发光复合材料同时具有Eu3+和Tb3+离子的特征发射。研究表明通过调节Eu3+和Tb3+离子的比例,可以得到光可调的官能化硅氧烷发光复合材料。由于端基丙二酰胺间氢键作用,MP可以形成超分子聚合物。在本体中,用变温红外,DSC, POM等研究了MP的性质。结果表明MP具有温度响应性,且MP在130℃出现近晶A相结构。在溶液中,用TEM和SEM考察MP在溶液中的组装形貌,以及浓度和溶剂极性对组装行为的影响。研究结果表明MP在25 mg/10mL的乙醇溶液中形成球状聚集体,当浓度增加到50 mg/10 mL, MP组装形成带状聚集体。然而MP在CHC13/CH3OH(9:1)溶液中形成空心囊泡。
摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 超分子化学第11-16页
        1.1.1 超分子化学的发展第11-12页
        1.1.2 超分子化学的研究内容第12页
        1.1.3 超分子自组装与超分子聚合物第12-13页
        1.1.4 基于金属-配体配位作用形成的超分子聚合物第13-14页
        1.1.5 基于氢键作用形成的超分子聚合物第14-16页
    1.2 有机硅简介第16-18页
        1.2.1 有机硅氧烷的特点第16-17页
        1.2.2 有机硅氧烷的合成方法第17页
        1.2.3 官能化有机硅氧烷的合成方法-硅氢加成反应第17-18页
    1.3 有机硅超分子自组装第18-22页
        1.3.1 基于稀土离子-配体配位作用的有机硅超分子自组装研究进展第18-19页
        1.3.2 基于氢键作用的有机硅超分子自组装研究进展第19-22页
    1.4 研究课题的主要内容和研究意义第22-25页
第二章 丙二酸二乙酯封端聚硅氧烷的合成与组装第25-41页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-31页
        2.2.1 实验原料第25-26页
        2.2.2 试剂的纯化及处理第26-27页
        2.2.3 主要仪器第27页
        2.2.4 仪器表征第27-28页
            2.2.4.1 红外光谱(IR)第27页
            2.2.4.2 核磁表征(NMR)第27页
            2.2.4.3 凝胶渗透色谱(GPC)第27页
            2.2.4.5 紫外可见光谱(UVS)第27页
            2.2.4.6 荧光光谱分析第27-28页
            2.2.4.7 热失重分析(TGA)第28页
        2.2.5 烯丙基丙二酸二乙酯的合成第28页
        2.2.6 α,ω-氢封端聚硅氧烷(HP)的合成第28-29页
        2.2.7 丙二酸二乙酯封端聚硅氧烷(EP)的合成第29-30页
        2.2.8 丙二酸二乙酯封端聚硅氧烷发光材料的制备第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-39页
        2.3.1 丙二酸二乙酯封端聚硅氧烷的结构表征第31-33页
        2.3.2 丙二酸二乙酯封端聚硅氧烷发光材料的组装行为及性能研究第33-39页
            2.3.2.1 红外光谱(IR)第33页
            2.3.2.2 紫外可见光谱(UVS)第33-34页
            2.3.2.3 荧光光谱分析第34-38页
            2.3.2.4 量子效率计算第38-39页
            2.3.2.5 热失重分析(TGA)第39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 丙二酰胺封端聚二甲基硅氧烷的合成及自组装第41-61页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-44页
        3.2.1 实验原料第41-42页
        3.2.2 原料纯化第42页
        3.2.3 主要仪器第42页
        3.2.4 仪器表征第42-43页
            3.2.4.1 红外光谱(IR)第42页
            3.2.4.2 核磁表征(NMR)第42页
            3.2.4.3 示差扫描量热(DSC)分析第42-43页
            3.2.4.4 热失重分析(TGA)第43页
            3.2.4.5 偏光显微镜(POM)第43页
            3.2.4.6 透射电子显微镜(TEM)第43页
            3.2.4.7 扫描电子显微镜(SEM)第43页
        3.2.5 丙二酰胺的合成第43-44页
            3.2.5.1 丙二酰胺封端聚硅氧烷的合成第43-44页
            3.2.5.2 丙二酰胺封端二硅氧烷的合成第44页
    3.3 结果与讨论第44-60页
        3.3.1 丙二酰胺封端硅氧烷的结构表征第44-47页
        3.3.2 丙二酰胺封端硅氧烷的性能测试第47-55页
            3.3.2.1 热失重分析(TGA)第47-49页
            3.3.2.2 变温红外测试第49-52页
            3.3.2.3 DSC测试第52-54页
            3.3.2.4 偏光显微镜(POM)测试第54-55页
        3.3.3 丙二酰胺封端硅氧烷的组装行为研究第55-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 结论第61-63页
参考文献第63-75页
致谢第75-77页
攻读硕士期间发表的论文目录第77-78页
学位论文评阅及答辩情况表第78页
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