电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

荧光聚合物的制备及表征 开题报告

荧光聚合物的制备及表征 开题报告_第1页
1/7
荧光聚合物的制备及表征 开题报告_第2页
2/7
荧光聚合物的制备及表征 开题报告_第3页
3/7
开题报告题目:荧光聚合物的制备及表征1 毕业设计综述1.1 题目背景和意义荧光物质是指该物质在受到紫外光等能量激发后,电子能从基态跃迁到激发态,然后通过辐射衰变释放出光子回复到基态,并将此前所吸收的能量释放出来而产生荧光。荧光物质中的大多数分子在常态下处于基态,即最低振动能级状态,当被紫外光等光线照射时,该物质的分子吸收与它所具有的特征频率相一致的光线,从原来的基态能级跃迁至第一电子激发态或第二电子激发态中各个不同振动能级和转动能级。电子吸收光子从基态跃迁到激发态后,寿命是有限的,激发能会很快地消失,回到基态。荧光物质的荧光特性通常用荧光发射光谱表示,由于发射荧光前有一部分能量被消耗掉,荧光发射光的能量通常比吸收的能量小,发射的特征波长比吸收光的特征波长要长⑴。随着科学技术的进步,人们对荧光的研究越来越多,荧光物质的应用范围越来越广。荧光物质除用作染料外,还在光学增白剂、光氧化剂、涂料、化学及生化分析、太阳能捕集器、防伪标记、药物示踪及激光等领域得到了更广泛的应用。其中超支化聚合物的研究最为广泛。超支化聚合物作为重要的高分子材料,其结构介于线形聚合物和树枝状聚合物之间,具有低粘度、高流变性、良好的溶解性以及分子链末端带有大量的官能团等优点,同时由于其合成成本低,且合成方法简单,所以有比较大的应用潜力。对其合成方法的深入研究、制备出新型的超支化聚合物以对其进行深入研究,已经成为高分子领域中的一个重要研究方向[2】。常用的超支化聚合方法有:缩聚反应;开环聚合反应⑶;自缩合乙烯基聚合反应[4](SCVP);A2+B3型单体的聚合反应等。荧光聚合物的合成通常有两种方法⑸:(1)是先合成荧光单体,然后进行均聚或共聚反应得荧光高分子材料。其弊端是荧光单体结构复杂,提纯困难,难以获得性能好且具有高分子量的聚合物。(2)通过官能团的反应,用荧光物质对聚合物进行化学改性而制得。其缺点是很难使聚合物每个反应基团都进行化学反应,其改性的转化率各不相同。对每一类荧光高分子材料,我们需要选择合适的荧光基团,同时选择合适的合成方法才能制备得到性能优异的荧光材料。另外,pH 值、荧光基团的浓度,聚合物结构以及溶剂等因素对于聚合物的荧光性能都具有较大的影响[6】。其中含有叔胺的小分子荧光性质已被广泛的研究,研究表明其荧光极易发生淬灭⑺。研究结果发现,具有叔胺支化单元的超支化聚合物可以保留叔胺生色团较高的荧光效率,超支化聚合...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

荧光聚合物的制备及表征 开题报告

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部