レジオレギュラーポリー ((3-ヘキシルチオフェン) フィルムの粘着弾性特性の時間温度重置
A Robert Hillman1, Igor Efimov, Magdalena Skompska
1Department of Chemistry, University of Leicester, Leicester LE1 7RH, UK. arh7@le.ac.uk
Journal of the American Chemical Society
|March 18, 2005
まとめ
ポリ ((3-ヘキシルチオフェン) フィルムの切断モジュールは,ポリメリゼーション方法によって異なります. 背骨の動きではなく,サイドチェーンのダイナミクスが,時間-温度重組によって明らかにされた,リラックスを制御します.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- ポリマー物理学 ポリマー物理学
- オーガニック・エレクトロニクス
背景:
- ポリー ((3-ヘキシルチオフェン) (P3HT) は,重要な有機半導体である.
- その機械的性質を理解することは,デバイスのアプリケーションにとって極めて重要です.
- P3HTの機械特性に関する以前の研究は,電ポリマー化されたフィルムに焦点を当てていた.
研究 の 目的:
- 化学的にポリメリ化され,溶剤で鋳造されたレギオレギュラーP3HTフィルムの切断モジュールを決定するために.
- フィルムメカニクスに対する測定時間スケールと温度の影響を調査する.
- 機械的振る舞いを電ポリメリ化レジオランダム P3HT と比較する.
主な方法:
- 厚さシアモードの音波共振器は,シアモジュリを測定するために使用されました.
- 測定時間スケールは,より高いハーモニックと温度を使用して変化しました.
- ストレス緩和データを正常化するために時間-温度重置が適用されました.
主要な成果:
- 化学的にポリメリ化/溶剤鋳造されたレギオレギュラーP3HTフィルムのシェアモジュールは,電ポリメリ化レギオランダムフィルムと比較して異なった行動を示した.
- タイムスケールによるシア・モジュールの有意な変動は,マスター・リラクゼーション・カーブに正常化されました.
- 正常化のためのシフトファクターは,WLFではなく,Arrheniusのような行動に従っており,サイドチェーンダイナミクスを示しています.
結論:
- P3HTフィルムにおける機械的リラクゼーションは,ポリマーの骨格運動ではなく,ヘキシルサイドチェーンダイナミクスによって支配されています.
- 電気活性フィルムについて,時温重置が成功裏に実証されました.
- 観察された行動は,P3HTのレギオレギュラー対レギオランダムにおける異なる相と分子包装と一致しています.
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