超重力場中小分子在多層膜滲透過程及銀納米線取向性研究
本文關(guān)鍵詞:超重力場中小分子在多層膜滲透過程及銀納米線取向性研究
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【摘要】:本論文將超重力技術(shù)引入PAH/PAA 及 PAH/PSS兩個體系的交替層層自組裝過程中,采用紫外可見分光光度計(jì)測量光敏性小分子DAS滲透平衡時間,采用AFM和刻蝕方法表征了所獲得的含有小分子多層膜的結(jié)構(gòu)致密性和穩(wěn)定性。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),超重力場的引入能夠大大縮短光敏性小分子DAS在PAH/PAA自組裝多層膜中的滲透時間,含有PAH/PAA和PAH/PSS多層膜的結(jié)構(gòu)致密性和穩(wěn)定性均得到提高,還證明了PAH/PSS多層交替組裝構(gòu)筑過程中多層膜的紫外吸光度變化是由膜中的水分子滲出引起的。并且在超重力場中的自組裝過程中實(shí)現(xiàn)了銀納米的取向的單一性。在光敏性小分子DAS在交替自組裝PAH/PAA多層膜的滲透研究中,利用浸泡方法在石英基底上自組裝了(PAH/PAA)5多層旗,分別在浸泡環(huán)境和超重力場中研究了DAS分子的滲透過程,發(fā)現(xiàn)在浸泡條件下DAS達(dá)到飽和吸附的時間較長為780min,而在超重力場中隨著超重力機(jī)的旋轉(zhuǎn)頻率從30Hz變化到50Hz時,DAS的飽和吸附時間逐漸變短,分別從135min變化到35min,實(shí)現(xiàn)了超重力場中小分子DAS的快速滲透。AFM結(jié)果顯示,兩種環(huán)境下吸收了DAS的(PAH/PAA)5多層膜的表面粗糙度不同,以超重力場中吸附了DAS的(PAH/PAA)5多層膜的表面較為光滑,粗糙度僅為10.0nm,說明超重力場的作用能夠使多層膜的結(jié)構(gòu)致密。在對兩種條件下制備的滲透了DAS的(PAH/PAA)5多層膜進(jìn)行紫外光交聯(lián)并進(jìn)行堿腐蝕后發(fā)現(xiàn),超重力環(huán)境下含有DAS的(IPAH/PAA)5膜的附著性增強(qiáng),薄膜基本不發(fā)生層解,保留率高達(dá)94%,表明超重力場的作用能夠使自組裝的PAH/PAA膜結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。對于帶負(fù)電荷的聚電解質(zhì)PSS和帶正電荷的聚電解質(zhì)PAH的交替自組裝多層膜PAH/PSS,分別研究了在浸泡環(huán)境和超重力場中交替組裝過程,發(fā)現(xiàn)超重力條件下,PSS能夠更快地在PAH上達(dá)到沉積平衡,只需約40s,并且當(dāng)PAH沉積在PSS上時PAH/PSS多層膜的吸光度幾乎保持不變,說明多層膜中有水分子的滲出,解釋了在浸泡環(huán)境下PAH沉積在PSS上時PSS/PAH多層膜的吸光度下降的原因。通過比較不同溶劑中的銀納米線和聚二烯丙基二甲基氯化銨(PDDA)在浸泡條件下和超重力場中進(jìn)行的自組裝發(fā)現(xiàn)溶劑的粘度和超重力場的存在都對銀納米線的取向性產(chǎn)生較大的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)水為溶劑時,銀納米線和PDDA在浸泡條件下和超重力場中的自組裝都不能夠?qū)崿F(xiàn)銀納米線的單一取向;而當(dāng)溶劑為乙二醇時,在超重力場中兩者的組裝能夠?qū)崿F(xiàn)銀納米線的單一取向性。
【關(guān)鍵詞】:自組裝 超重力 小分子滲透 DAS 銀納米線
【學(xué)位授予單位】:北京化工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:O614.122;TB383.1
【目錄】:
- 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集3-4
- 摘要4-6
- ABSTRACT6-15
- 第一章 緒論15-29
- 1.1 前言15
- 1.2 層層自組裝技術(shù)15-26
- 1.2.1 自組裝構(gòu)筑基元15-17
- 1.2.2 自組裝推動力17-20
- 1.2.3 自組裝組裝技術(shù)20-23
- 1.2.4 穩(wěn)定自組裝多層膜的制備方法23-26
- 1.3 超重力技術(shù)26-29
- 1.3.1 超重力技術(shù)簡介26
- 1.3.2 超重力在自組裝中的應(yīng)用26-29
- 第二章 課題內(nèi)容及難點(diǎn)分析29-33
- 2.1 研究內(nèi)容29
- 2.2 難點(diǎn)及解決辦法29-31
- 2.3 選題目的及意義31-33
- 第三章 超重力場中DAS滲透過程研究33-45
- 3.1 引言33
- 3.2 儀器和藥品33-34
- 3.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器33
- 3.2.2 實(shí)驗(yàn)藥品33-34
- 3.3 實(shí)驗(yàn)部分34-36
- 3.3.1 基底的預(yù)處理34
- 3.3.2 (PAH/PAA)_5交替層狀自組裝薄膜的制備34
- 3.3.3 DAS在浸泡和超重力條件下滲透過程34-35
- 3.3.4 多層膜性能表征35-36
- 3.4 結(jié)果與討論36-43
- 3.4.1 (PAH/PAA)_5多層膜薄膜的組裝36-37
- 3.4.2 浸泡和超重力條件下DAS的滲透過程37-39
- 3.4.3 DAS滲透前后多層膜表面形貌表征39-41
- 3.4.4 (PAH/PAA)_5薄膜的穩(wěn)定性測試41-43
- 3.5 本章小結(jié)43-45
- 第四章 超重力場中水分子滲透過程研究45-53
- 4.1 引言45
- 4.2 儀器和藥品45-46
- 4.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器45
- 4.2.2 實(shí)驗(yàn)藥品45-46
- 4.3 實(shí)驗(yàn)部分46-48
- 4.3.1 基底的預(yù)處理46
- 4.3.2 浸泡條件下和超重力場中PSS的沉積過程46
- 4.3.3 浸泡條件下和超重力場中PAH的沉積過程46-47
- 4.3.4 浸泡條件下和超重力場中(PAH/PSS)_7的組裝過程47
- 4.3.5 多層膜表面形貌及其脫附過程表征47-48
- 4.4 結(jié)果與討論48-51
- 4.4.1 浸泡條件下和超重力場中PSS的沉積48-49
- 4.4.2 浸泡條件下和超重力場中PAH的沉積49-50
- 4.4.3 浸泡條件和超重力場中(PAH/PSS)_7的組裝50-51
- 4.4.4 浸泡條件和超重力場中(PAH/PSS)_7的表面形貌51
- 4.5 本章小結(jié)51-53
- 第五章 超重力場中Ag nanowire取向性研究53-61
- 5.1 引言53
- 5.2 儀器和藥品53-54
- 5.2.1 實(shí)驗(yàn)儀器53
- 5.2.2 實(shí)驗(yàn)藥品53-54
- 5.3 實(shí)驗(yàn)部分54-56
- 5.3.1 Ag nanowire的制備及其表征54
- 5.3.2 基底的預(yù)處理54
- 5.3.3 浸泡條件下Ag nanowire/PDDA的組裝54-55
- 5.3.4 超重力場中下Ag nanowire/PDDA的組裝55-56
- 5.3.5 Ag nanowire/PDDA自組裝多層膜的表征56
- 5.4 結(jié)果與討論56-59
- 5.4.1 Ag nanowire的表征56-57
- 5.4.2 浸泡條件下Ag nanowire/PDDA的組裝57-58
- 5.4.3 不同條件下Ag nanowire的取向性58-59
- 5.5 本章小結(jié)59-61
- 第六章 結(jié)論61-63
- 參考文獻(xiàn)63-67
- 致謝67-69
- 研究成果及發(fā)表的學(xué)術(shù)論文69-71
- 作者和導(dǎo)師簡介71-72
- 附件72-73
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2 李慧s,
本文編號:1025345
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