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金属纳米颗粒/聚二乙炔复合微球的制备、组装及非线性光学性质研究
  • 项目名称:金属纳米颗粒/聚二乙炔复合微球的制备、组装及非线性光学性质研究
  • 项目类别:面上项目
  • 批准号:50973101
  • 申请代码:E030905
  • 项目来源:国家自然科学基金
  • 研究期限:2010-01-01-2012-12-31
  • 项目负责人:邹纲
  • 负责人职称:副教授
  • 依托单位:中国科学技术大学
  • 批准年度:2009
中文摘要:

随着以光子学为中心的信息时代的到来, 具有特殊信息处理功能和超快响应的光电材料成为未来信息材料发展的主体。纳米金属颗粒/聚合物复合功能材料,因其独特的物理化学性质和功能已成为当今材料科学领域研究的热点之一。本申请拟将纳米金属颗粒引入到聚二乙炔体系,构筑以含偶氮苯基团的聚二乙炔复合囊泡为核,金属纳米颗粒为壳的新型复合微球,探索复合微球构筑和表面微结构调控的规律,揭示复合材料光学非线性效应增强的具体机制;联合纳米颗粒表面修饰技术和LB技术,制备具有规整排列的复合微球有序阵列,通过调节微球表面接枝聚合物分子量和温度、亚相pH值、膜压等LB膜沉积条件,实现对复合微球有序结构的精细调控,研究有序结构调节过程中材料线性和非线性光学性质变化,探索复合微球有序结构构筑和材料非线性光学性能调控的规律;进一步与微制造技术联合,制备具有特殊微纳结构的复合微球组装薄膜,以期应用于新型聚合物光子学器件等领域。

结论摘要:

随着以光子学为中心的信息时代的到来,具有特殊信息处理功能和超快响应的光电材料成为未来信息材料发展的主体。聚二乙炔类材料具有独特的准一维共轭分子结构,较大的三阶非线性系数和皮秒量级的非线性响应时间,在超快全光开关、光调制器及光波导器件等领域具有广阔的应用前景,是目前研究最为广泛的共轭聚合物三阶非线性光学材料之一。迄今为止,已经报道的聚二乙炔类材料的三阶非线性极化率较低,各方面性能还不能满足实际应用需求。因此探索具有非线性系数高、响应速度快、功耗低、优良稳定性及加工性等优点的新体系仍然是目前研究的重点。此外纳米金属颗粒的局域表面等离子体共振现象可以引起颗粒周围局域场的增强,因此纳米金属复合材料在共振频率附近具有较强的光学非线性增强效应。在国家自然科学基金的资助下,我们将纳米金属颗粒引入到聚二乙炔体系,构筑了不同核壳结构的聚二乙炔/纳米银复合微球,研究了核-壳结构、银纳米粒子尺寸和分布等对聚二乙炔/纳米银复合微球体系非线性光学性质的影响。研究发现银纳米粒子尺寸为50nm时表面等离子共振场最强,且其对复合体系的三阶非线性极化率有着最大的增强效果。同时我们利用Langmuir-Blodgett技术可制备具有规整排列的复合微球有序阵列,研究了复合薄膜三阶非线性光学性能。实验发现,相比纯聚二乙炔囊泡溶液,聚二乙炔/纳米银复合微球LB膜的三阶非线性极化率能提高近5000倍,且具有很好的稳定性。聚二乙炔/纳米银复合微球间距也是影响复合体系三阶非线性光学性质的重要因素。我们以聚二乙炔/纳米银复合微球为基本结构单元,通过物理组装或化学修饰,在复合微球表面包覆光响应超分子复合物、聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)以及聚N-异丙基丙烯酰胺/聚丙烯酸(PNIPAM/PAA)共聚物等,构筑环境响应的聚二乙炔/纳米银复合微球组装体,研究外界光、热及pH等刺激下组装体中复合微球聚集结构和复合体系三阶非线性光学性质变化。组装体中复合微球聚集,相邻复合微球间等离子场相互耦合使得复合体系三阶非线性极化率增强;而复合微球分散,相邻复合微球间等离子场的耦合效应消失,体系三阶非线性极化率降低。以上研究工作有助于揭示聚二乙炔/纳米银复合体系三阶非线性极化率增强的具体机制,并为制备新型环境响应的非线性光学器件提供理论基础和关键技术。


成果综合统计
成果类型
数量
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