自己組み立てアゾベンゼン-シロキサンハイブリッドの光誘発曲折
Sufang Guo1, Kimihiro Matsukawa2, Takashi Miyata3
1Institute for Nanoscience & Technology, Waseda University , 513 Wasedatsurumaki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0041, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|November 18, 2015
まとめ
研究者は新しいアゾベンゼン-シロキサン材料を開発し 光誘発のマクロスコーピック運動を示しました この素材は 紫外線で可逆的な 屈折とd-spacingの変化を示し スマートデバイスへの道を切り開きます
科学分野:
- 材料科学
- ポリマー化学
- ナノテクノロジー
背景:
- フォトレスポンシブ素材は先進技術の開発に不可欠です.
- アゾベンゼン誘導体は,その光異性化能力で知られている.
- シロキサン基の材料は 柔軟性や熱安定性といった ユニークな特性を備えています
研究 の 目的:
- 新しいアゾベンゼン-シロキサン混合物質を 合成するために
- 光学的に誘発された 顕微鏡の動きを 調べるために
- スマートデバイスとエネルギー変換における潜在的な応用を探求する.
主な方法:
- 一段階オーガノシランの自己組み立て
- チオール-エンのクリック反応によるアゾベンゼン群とのアルコキシシラン前駆体合成.
- 水解とポリコンデンサはハイブリッドフィルムを形成する.
主要な成果:
- 順番が良いラメラー構造を持つフィルムが成功裏に作成されました.
- ペンダントアゾベンゼン群を持つフィルムは,UV対照照射で逆転可能なd- spacingの変化を示した.
- 橋渡しアゾベンゼン基を持つ柔軟な膜は,光誘導による歪みに決定的な可逆性のある曲げ-不曲げの動きを示した.
結論:
- 新しいアゾベンゼン-シロキサン混合材料は,光誘発されたマクロスコーピック運動を示しています.
- この材料は,高い弾性モジュール,熱安定性,広範囲の温度範囲で大きな光誘発曲折幅を含む優れた性質を備えています.
- この研究は,アゾベンゼンを含むシロキサン基材料における光誘発のマクロスコーピック運動に関する最初の報告であり,スマートデバイスとエネルギー変換システムの可能性を強調しています.
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