以含氟两嵌段聚合物为模板,利用超临界二氧化碳对不同嵌段选择溶胀,我们发展了一个制备纳米多孔聚合物材料的新方法。最新的研究结果表明,通过控制聚合物膜的初始形态和加工条件,可以得到网络状以及平行和垂直于基板的层状纳米结构。在此基础之上,本研究拟采用活性可控自由基聚合制备新型含氟嵌段聚合物,通过控制共聚物初始形态以及超临界流体加工条件,预期得到多种纳米结构的聚合物多孔材料。通过本课题的研究,不仅可以提供制备含氟聚合物的新方法,更丰富了强分离限制体系嵌段聚合物及多相体系理论。更进一步的研究,拟在超临界流体中混入少量选择性有机溶剂,扩大可加工聚合物范围至非含氟体系,使之成为一个通用的制备聚合物纳米结构材料的新方法。这些方法具有非破坏性,无残留等特点。所获得的聚合物多孔材料可以满足微电子,生物材料的要求。
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数据更新时间:2023-05-31
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