有機/無機雜化和納米技術是對材料改性的兩大有效手段
發布時間:2019/4/18 20:24:55 訪問次數:2031
有機/無機雜化和納米技術是對材料改性的兩大有效手段。通過有機/無機雜化可以在有機材料中引人無機材料所特有的優異物理性能,如硬度、強度、抗氧化性和熱穩定性等。在納米尺度上對常規有機材料進行修飾,有希望制備出性能大幅提高的納米復合材料。利用POSs(polyhedraloligomeric silsesquioxanΘ這種具有籠狀結構的大分子化合物,可以在納米尺度上設計和合成新的有機/無機雜化納米材料。W Huang等【14叨將POSS引人到聚芴類藍光材料中,如圖5,51所示。利用POSS基團的納米尺寸效應,使分子鏈之間的距離變大而相互作用變弱,所得雜化藍光材料的固態量子效率
得到了大幅提高,有機/無機雜化聚合物光電薄膜也顯示出較好的光熱穩定性。
圖5.51 含POSS的聚芴類藍光材料
有機/無機雜化和納米技術是對材料改性的兩大有效手段。通過有機/無機雜化可以在有機材料中引人無機材料所特有的優異物理性能,如硬度、強度、抗氧化性和熱穩定性等。在納米尺度上對常規有機材料進行修飾,有希望制備出性能大幅提高的納米復合材料。利用POSs(polyhedraloligomeric silsesquioxanΘ這種具有籠狀結構的大分子化合物,可以在納米尺度上設計和合成新的有機/無機雜化納米材料。W Huang等【14叨將POSS引人到聚芴類藍光材料中,如圖5,51所示。利用POSS基團的納米尺寸效應,使分子鏈之間的距離變大而相互作用變弱,所得雜化藍光材料的固態量子效率
得到了大幅提高,有機/無機雜化聚合物光電薄膜也顯示出較好的光熱穩定性。
圖5.51 含POSS的聚芴類藍光材料
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