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全息聚合物分散液晶的結(jié)構(gòu)調(diào)控與性能

發(fā)布時(shí)間:2018-02-02 10:16

  本文關(guān)鍵詞: 聚合物分散液晶 全息 光聚合 相分離 圖像存儲(chǔ) 出處:《高分子學(xué)報(bào)》2017年10期  論文類型:期刊論文


【摘要】:全息聚合物分散液晶(HPDLCs)是由富聚合物相與富液晶相周期性排列而成的結(jié)構(gòu)有序高分子復(fù)合材料.HPDLCs通過(guò)單體/液晶復(fù)合體系的光聚合誘導(dǎo)相分離而形成,如何調(diào)控并定量化描述復(fù)合體系的光聚合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)、凝膠化行為和相分離程度,進(jìn)而獲得結(jié)構(gòu)規(guī)整、電光性能優(yōu)異的HPDLCs是關(guān)鍵難題.專論概述了光引發(fā)體系、單體結(jié)構(gòu)、納米無(wú)機(jī)材料摻雜對(duì)HPDLCs結(jié)構(gòu)及性能的影響.光引發(fā)阻聚劑通過(guò)引發(fā)和阻聚的競(jìng)爭(zhēng)與協(xié)同,降低了光聚合反應(yīng)速率、延遲了凝膠時(shí)間,促進(jìn)形成衍射效率達(dá)90%的HPDLCs.超支化單體降低了復(fù)合體系黏度和光聚合反應(yīng)速率,延遲了凝膠時(shí)間,促使形成衍射效率達(dá)94%、具有一維光子晶體結(jié)構(gòu)的HPDLCs.丙烯酰胺單體優(yōu)化了相分離結(jié)構(gòu),將HPDLCs的衍射效率提升至98%.納米硫化鋅摻雜在保持規(guī)整結(jié)構(gòu)和高衍射效率的同時(shí),大幅降低了HPDLCs的驅(qū)動(dòng)電壓.研究還確定了HPDLCs的相分離程度與凝膠時(shí)間的函數(shù)關(guān)系.構(gòu)建兼具高衍射效率與低驅(qū)動(dòng)電壓的HPDLCs,推進(jìn)其在彩色3D圖像存儲(chǔ)等領(lǐng)域的應(yīng)用仍是重要課題.
[Abstract]:Holographic polymer dispersed liquid crystal (HPDLCs). HPDLCs, a structured ordered polymer composite, is formed by photopolymerization induced phase separation of monomers / liquid crystal composite system, which is composed of polymer rich phase and liquid crystal rich phase periodic arrangement. How to regulate and quantitatively describe the photopolymerization kinetics, gelation behavior and phase separation degree of the composite system, and then obtain the structure regularity. HPDLCs with excellent electro-optic properties is a key problem. The photoinitiator system and monomer structure are reviewed in this paper. The effect of nano-inorganic materials doping on the structure and properties of HPDLCs. Photoinitiator can reduce the photopolymerization rate and delay the gel time by the competition and coordination of initiation and polymerization inhibition. The hyperbranched monomers promoted the formation of HPDLCs with diffraction efficiency of 90%. The hyperbranched monomer decreased the viscosity and photopolymerization rate of the composite system, delayed the gelation time, and promoted the formation of the diffraction efficiency of 94%. The phase separation structure of HPDLCs. acrylamide with one-dimensional photonic crystal structure was optimized. The diffraction efficiency of HPDLCs was raised to 98. The nanocrystalline zinc sulfide doping kept the regular structure and high diffraction efficiency at the same time. The driving voltage of HPDLCs is greatly reduced. The functional relationship between the phase separation degree of HPDLCs and the gel time is also determined. The HPDLCs with high diffraction efficiency and low driving voltage is constructed. It is still an important subject to promote its application in color 3D image storage and other fields.
【作者單位】: 華中科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院能量轉(zhuǎn)換與存儲(chǔ)材料化學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(基金號(hào)51433002);國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(基金號(hào)51503045)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】:O753.2
【正文快照】: **通訊聯(lián)系人,E-mail:hypeng@hust.edu.cn;xlxie@mail.hust.edu.cn奧地利植物學(xué)家Reinitzer和德國(guó)物理學(xué)家Lehmann于19世紀(jì)80年代后期共同開(kāi)創(chuàng)了液晶科學(xué)[1].液晶既表現(xiàn)出晶體的光學(xué)各向異性,又具有液體的可流動(dòng)性,并在電、熱、磁、光等外場(chǎng)作用下能夠快速響應(yīng),因此在顯示領(lǐng)域

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本文編號(hào):1484278

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