【摘 要】
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当聚合物薄膜厚度降至100 nm以下,其玻璃化转变行为偏离本体,表现出纳米受限效应。表面和界面是影响受限聚合物分子运动的主要因素。课题组的前期研究发现聚对苯二甲酸乙二醇
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当聚合物薄膜厚度降至100 nm以下,其玻璃化转变行为偏离本体,表现出纳米受限效应。表面和界面是影响受限聚合物分子运动的主要因素。课题组的前期研究发现聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜表现出逐步(stepwise)结晶行为。PET表面具有比本体低的Tg使得表面分子具有比本体更快的结晶速率。升温过程中表现出两次独立结晶过程,11 nm厚度表面层先结晶;表面结晶完成后,表面以下的分子链随后开始结晶。PET薄膜逐步结晶特征使得我们可以独立操控表面分子聚集态结构;也可通过研究表面结晶层厚度直接研究高运动活性表面层尺寸以及研究表面和界面效应的耦合作用。据此开展工作,解决了受限高分子薄膜分子动力学研究中的与表界面相关的三个基础问题:(i)阐明了高运动活性表面与薄膜Tg的直接关系;(ii)澄清了高运动活性表面层厚度与温度的依赖性;(iii)获得了界面效应的传递深度,并揭示了其与吸附层结构的关系。
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