第9章-智能高分子材料-ppt课件.ppt
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1、 第9章 智能高分子材料 ppt课件1第9章 智能高分子材料 第9章 智能高分子材料 ppt课件29.1概述 智能高分子材料又称机敏材料, 也被称为刺激- 响应型聚合物或环境敏感聚合物, 是智能材料的一个重要的组成部分。人们模仿生物组织所具有的传感、处理和执行功能,将功能高分子材料发展成为智能高分子材料。它是通过分子设计和有机合成的方法使有机材料本身具有生物所赋予的高级功能: 如自修与自增殖能力, 认识与鉴别能力, 刺激响应与环境应变能力等。环境刺激因素很多, 如温度、pH 值、离子、电场、磁场、溶剂、反应物、光( 或紫外光) 、应力和识别等, 对这些刺激产生有效响应的智能聚合物自身性质会随之
2、发生变化。 第9章 智能高分子材料 ppt课件3 美国麻省理工学院田中丰一教授早在1975年就发现,当冷却聚丙烯酰胺凝胶时,凝胶可由透明逐渐变得混浊;加热凝胶时,它又转为透明。这类可逆过程与聚合物网络的体积相转变有关。他进一步将离子化的部分水解聚丙烯酰胺凝胶置于水-丙酮溶液中,发现溶剂浓度或温度的微小变化可使凝胶突然溶胀到原来尺寸的数倍或收缩成紧缩的物质。田中丰一的这一发现开辟了一个新的研究领域“灵巧凝胶”或“智能凝胶”。 第9章 智能高分子材料 ppt课件4表9-1智能高分子材料的潜在用途 第9章 智能高分子材料 ppt课件59.2高分子凝胶及其体积相转变 9.2.1高分子凝胶 高分子凝胶是
3、指三维网络结构的高分子化合物与溶剂组成的体系,由于它是一种三维网络立体结构,因此它不被溶剂溶解。溶剂虽然不能将三维网状结构的高分子溶解,但是凝胶结构中含有亲溶剂性基团,使之可被溶剂溶胀而达到平衡体并且分散在溶剂中保持一定的形状。这也是形成高分子凝胶的原因之一。 第9章 智能高分子材料 ppt课件69.2.2高分子凝胶的体积相转变 智能高分子凝胶是其结构、物理性质、化学性质可以随外界环境改变而变化的高分子凝胶。当这种凝胶受到环境刺激时,其结构和特性(主要是体积)会随之响应。例如当溶剂的组成、PH值、离子强度、温度、光强度和电场等刺激信号发生变化时,或受到特异的化学物质的刺激时,凝胶的体积会发生突
4、变,呈现体积相转变行为(溶胀相-收缩相)。水凝胶发生体积相转变现象的原因是分子之间的范德华力、氢键、疏水相互作用和由聚合物链上带的电荷产生的静电作用力相互作用力的结果。 第9章 智能高分子材料 ppt课件7 聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)水溶液的温度降至低临界溶解温度(LCST)32时会变混浊。LCST现象的产生与该聚合物在水溶液中的氢键和疏水相互作用的温度依赖性有密切关系。引入其他单体或聚合物可改变PNIPAAm共聚物或共混物的LCST。如NIPAAm和更亲水的单体(如丙烯酰胺(AAm)或丙烯酸(AAc)共聚,则LCST随亲水单元含量的增加而升高。将此类LCST聚合物借交联单体(如N,N
5、-亚甲基双丙烯酰胺)交联,可制备温度响应性凝胶。 第9章 智能高分子材料 ppt课件8 对于热收缩性聚合物,环境温度升至低临界溶解温度时聚合物由溶液析出,产生相分离。这种相转变的推动力是亲水和疏水相互作用的平衡。 为加快收缩速率可设计特殊类型的凝胶,包括: 多孔凝胶(如用射线辐照PVME水溶液,使微相分离和交联同时进行,而制成海绵状多孔结构的凝胶),由于它的结构细化,故伸缩响应速率加快; 具有悬挂链的凝胶,外界刺激时,因悬挂链一端可自由运动,而易于收缩; 引入亲水链或孔隙的凝胶,具有脱水通道。 单一组分凝胶存在两种不同的相态:溶胀相和收缩相。凝胶响应外界温度变化产生体积相转变时,表面微区和粗糙
6、度亦发生可逆变化。 第9章 智能高分子材料 ppt课件99.3高分子凝胶的刺激响应性 高分子凝胶的刺激响应性包括物理刺激(如热、光、电场、磁场、力场、电子线和X射线)响应性和化学刺激(如pH、各种化学物质和生物物质)响应性。化学信号刺激PH响应性分子识别型刺激响应振荡反应响应物理信号刺激热响应性 电场响应性磁场响应性光响应性 第9章 智能高分子材料 ppt课件10 9.3.1物理刺激响应性 9.3.1.1热响应性 高分子凝胶对温度的响应性可分为三种:升温时凝胶收缩的称为低温溶解型;升温时凝胶溶胀的称为高温溶解型;具有两种相图的凝胶,即升温溶胀,再继续升温收缩的,叫做再回归型。 温敏性凝胶是根据
7、热响应性制作的,其体积随温度变化的高分子凝胶,分为高温收缩性凝胶和低温收缩性凝胶两类。 高温收缩性凝胶有聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)及其共聚物。 第9章 智能高分子材料 ppt课件11 9.3.1.2电场响应性 田中丰一研究组在1982年首次报道了凝胶对电场的响应。在电场刺激下,凝胶产生溶胀和收缩并将电能转变为机械能。据此,科学家们将凝胶视作人工肌肉的候选材料。 由聚电解质构成的高分子凝胶, 在直流电场的作用下均会发生凝胶 的电收缩现象,如果凝胶是电中性 的,则不会发生电收缩现象。高分 子凝胶的电收缩现象是可逆的,如 果将在电场下收缩的凝胶放入溶剂 中,它就会溶胀成原来的大小。 第9章
8、 智能高分子材料 ppt课件129.3.1.3磁场响应性 凝胶响应磁场而溶胀和收缩的研究工作始于美国MIT研究组。他们将铁磁体“种植”在凝胶内,当施加磁场时铁磁体发热,使周围凝胶温度升高诱发溶胀或收缩。去除磁场后,凝胶冷却,恢复至原来的尺寸。 他们进一步将毫米到微米级凝胶珠分散在磁流体中,此时凝胶珠所占溶液体积分数甚小,溶液粘度主要取决于周围的磁流体。当这些微珠溶胀时,它们所占的溶液体积分数增大,使整个溶液粘度增大。此类流体借磁场激发可用于遥控离合器、振动阻尼器及模塑系统。 第9章 智能高分子材料 ppt课件13 9.3.1.4光响应性 凝胶受到光辐射而发生体积相转变。如紫外光辐射时,凝胶网络
9、中的光敏感基团发生光异构化、光解离等反应,导致基团构象和偶极矩变化使凝胶膨胀。 光敏材料的响应性机理有两类:1.一类通过特殊感光分子,将光能转化为热量,使材料局部温度升高,当凝胶内部温度达到热敏材料相转变温度时,则凝胶产生响应。2.另一类光响应机理利用光敏分子遇光分解产生的离子化作用来实现响应性。这种凝胶见光后,凝胶内部产生大量离子,使凝胶内外离子浓度差改变,造成凝胶渗透压突变,促使凝胶发生溶胀做出光响应。 第9章 智能高分子材料 ppt课件149.3.2化学刺激响应性 9.3.2.1 pH响应性 随介质pH变化聚合物网络中所含羧基或氨基的解离或质子化程度发生变化,导致聚合物网络结构单元的离子
10、键和氢键状态改变,系统出现溶胶-凝胶变化。 -折叠带折叠带肽凝胶特肽凝胶特性的变化性的变化 聚聚(丙烯酸丙烯酸-接枝接枝-异丙基丙烯酰胺异丙基丙烯酰胺)(50(质量质量)NIPAAm)的浊点的浊点与与pH值的关系曲线值的关系曲线 壳壳聚聚糖糖与与聚聚醚醚水水凝凝胶胶氢氢键键形形成成与与解解离离示示意意图图 第9章 智能高分子材料 ppt课件15 9.3.2.2分子识别型刺激响应 蛋白质可记忆和复制独特的构象,以难以置信的特异性识别外界分子,并以极高的效率催化化学反应。因此,模仿生物体系的分子识别功能,并将此类功能引入高分子材料是一个诱人的研究方向,但这涉及将特异识别位点导入高度交联多孔聚合物的
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