基于聚丁二炔的温度响应材料的合成及应用文献综述

 2023-05-24 10:28:07

文献综述

基于主链pi;电子离域效应,共轭聚合物具备独特的电子及光学性质,被广泛应用于有机发光二极管、光伏电池、有机场效应晶体管、非线性光学材料及化学生物传感等,在光电子及传感器领域具有广阔的应用前景,因此吸引了广大研究者的关注[1-4]。

聚丁二炔(Polydiacetylene,PDA)作为共轭聚合物家族的典型代表,具有较长的共轭主链,骨架结构表现为双键和三键通过单键连接,交替重复出现[5-9]。

PDA是丁二炔(Diacetylene,DA)单体在紫外光或者gamma;射线下通过拓扑聚合形成[10],DA自组装结构达到特定的几何参数后可聚合形成PDA,可以提高聚合物的热稳定性并加强体系的机械稳定性[11-12]。

PDA是优异的有机非线性光学材料之一,相较于早期的无机非线性光学材料,PDA分子非线性系数大,具有高度非线性光学灵敏度及超快的响应速度,吸引了人们的研究兴趣[13-15]。

PDA的非线性光学性能很大程度上依赖于其电子结构,与共轭主链上pi;电子轨道有关。

PDA主要有蓝色和红色两个相态,通常情况下,PDA表现为蓝态,由于共轭链电子的离域,蓝态的PDA在吸收光谱上主要显示640 nm左右的吸收峰。

在外部刺激下,主要的吸收峰移至540 nm左右,同时发生肉眼可见的蓝色到红色的转变,得到红态的PDA。

蓝态的PDA是没有荧光的,红态的PDA会产生荧光[16-17],通常认为这一颜色的转变是由聚合物构象的改变引起的。

作为传感体系,聚丁二炔有着颜色及荧光的双重信号输出,贴合传感器的需要。

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

发小红书推广免费获取该资料资格。点击链接进入获取推广文案即可: Ai一键组稿 | 降AI率 | 降重复率 | 论文一键排版