聚苯乙烯-聚异戊二烯-聚乳酸和聚异戊二烯-聚苯乙烯-聚乳酸三嵌段高分子薄膜中可以形成不同形态的纳米结构,而且含有两个可被选择性降解的嵌段,即聚异戊二烯和聚乳酸。因此,这些薄膜以及聚异戊二烯或和聚乳酸被降解后所形成的纳米孔状薄膜是固体表面上大面积(范围)制备二维有序纳米材料的理想模板。然而,薄膜中纳米结构的排列缺乏长程有序且取向多变,这极大地制约了它们在实践中的应用。本项目拟利用原子力显微和电子显微
聚苯乙烯-聚异戊二烯-聚乳酸和聚异戊二烯-聚苯乙烯-聚乳酸三嵌段高分子薄膜中可以形成不同形态的纳米结构,而且含有两个可被选择性降解的嵌段,即聚异戊二烯和聚乳酸。因此,这些薄膜以及聚异戊二烯或和聚乳酸被降解后所形成的纳米孔状薄膜是固体表面上大面积(范围)制备二维有序纳米材料的理想模板。然而,薄膜中纳米结构的排列缺乏长程有序且取向多变,这极大地制约了它们在实践中的应用。本项目拟利用原子力显微和电子显微技术实时原位观察在不同外界条件下,聚苯乙烯-聚异戊二烯-聚乳酸和聚异戊二烯-聚苯乙烯-聚乳酸薄膜中嵌段间的分离与凝聚,研究其中纳米结构的形成机理,在此基础上调控纳米结构的排列和取向,从而获得排列有序、取向单一的纳米结构薄膜材料。本项目的实施将不仅开拓有效调控嵌段式高分子薄膜中纳米结构排列和取向的新思路,也有助于开发在固体表面上合成二维有序纳米材料的新技术,具有重要的科学意义和广阔的应用前景。