非導体基板の電気化学的に媒介された原子移転ラジカルポリメリゼーション:触媒拡散による制御されたブラシの成長.
Bin Li1, Bo Yu, Wilhelm T S Huck
1State Key Laboratory of Solid Lubrication, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000 China.
Journal of the American Chemical Society
|January 25, 2013
まとめ
表面開始型原子移転ラジカルポリメリゼーション (SI-ATRP) は,ポリマーの増殖を制御するためにCu(I) / Lアクティベーターグラデントを使用します. ポリマーブラシは,調節可能なポリマー運動のためのギャップ距離と基板の角度を制御することによって,挿入されました.
科学分野:
- ポリマー化学のポリマー化学について
- 表面科学とは,地表科学である.
- 電気化学 電気化学について
背景:
- 原子移転ラジカルポリメリゼーション (ATRP) は,制御されたポリメリゼーション技術です.
- 表面開始ATRP (SI-ATRP) は,表面からのポリマー接合を可能にします.
- ポリメリゼーション運動を制御することは,材料の性質を調整するために非常に重要です.
研究 の 目的:
- 電気化学アクティベーターのグラデントによって誘発される表面誘発型原子移転ラジカルポリメリゼーション (SI-ATRP) を調査する.
- ポリマー成長動力学に対するアクティベーター濃度グラデーションの影響を調査する.
- 調節可能な特性を有するグラデントポリマーブラシを実現するために.
主な方法:
- 動作電極でCu (I) /Lアクティベーターを生成する.
- 定義された隙間におけるイオン拡散による安定した[Cu(II) L]/[Cu(I) L]比グラデントの形成.
- ポリマーブラシをイニシアター末端の基板に,異なるギャップ距離と傾斜角度で挿入する.
主要な成果:
- SI-ATRPは,電気化学的に生成されたアクティベーターの拡散によって成功裏に開始されました.
- 銅触媒 ([Cu(II) L]/[Cu(I) L]) の安定した濃度グラデーションが確立されました.
- ポリマー成長運動はギャップ距離によって決定され,ポリマー鎖の長さと密度を制御することが可能になった.
- グラデントポリマーブラシは,基板を確立されたグラデントに沿って配置することによって合成されました.
結論:
- アクティベーターグラデーションの電気化学的生成は,SI-ATRPを制御するための新しい方法を提供します.
- ギャップ距離と基板の方向性は,ポリマーブラシアーキテクチャのチューニングの重要なパラメータです.
- このアプローチにより,空間的に制御されたポリマー特性を有する材料を作成できます.
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