激光诱导聚合物表面周期性微纳米结构在光存储中的研究

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wgsgdy
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本论文中通过研究LIPSS表面的光学反射特性研究了LIPSS表面在光存储应用的可能性,发现了激光能量的改变对介质的反射率有较大影响,同时也发现LIPSS表面对不同偏振状态的检测光具有不同的响应特性。在此基础上进一步研究了多次重复写入LIPSS结构对聚合物表面反射特性的影响,证明了这种技术在光存储方面具有较大的应用可能性。
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由于直径为微米、亚微米的单分散的无机、聚合物胶体微球在各种作用力下可以自组装形成胶体晶体,也可作为构造空心球的模板,以及作为有机/无机纳米杂化材料的结构单元等用途。本文主要就搅拌对SiO微球上的CdS纳米微粒/聚合物复合壳层的影响进行了研究。
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当纤维中含有两种尺度的微粒,且其中一种是纳米尺度时,纳米粒子将如何分布是一个没被人注意的问题。按de Genners 的软物质理论:软物质体系中的变化主要由弱作用的熵力引起。在纺丝慢拉伸过程和纤维的染色过程中,高温环境中的大量纳米微粒与较大颗粒(微米级)可发生多次弱作用碰撞,体系的熵最大的结果最终导致纤维中大颗粒分布在纤维的表面。按此理论制备的全消光纤维称为软全消光纤维。本文介绍了在PET 聚合时
本文结合Ziegler-Natta 催化剂和茂金属催化剂的优点,通过两步聚合反应制备反应器聚丙烯合金。首先, 球形的MgCl2/TiCl4/DBP 催化剂催化丙烯与含有烷基硼的单体进行共聚合反应,利用聚合物/催化剂的复制效应,制备出含有烷基硼单体的聚丙烯球形粒子, 然后水解得到含羟基的PP; 在聚丙烯基体上负载Et(Ind)2ZrCl2 ,利用茂金属催化剂优良的共聚能力,进行乙烯与辛烯的共聚合反应
本文通过改进合成了系列烷基和烷氧基取代聚噻吩类光活性材料,并对这些材料的光学性能进行了对比研究。建立合理的计算模型,计算并对比了这些聚合物的性能,阐明了取代基数量和种类对聚噻吩衍生物光学性能的影响规律,所得结果对这类材料进一步的研究、应用和开发有一定参考价值。
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