静态呼吸图法制备有序聚合物多孔膜及其应用

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具有微图案的多孔膜可以被用于光子带隙材料、太阳电池、微量和平行分析的微容器、表面催化和吸附介质等,因而成为近年来人们研究的热点。在本文中,我们采用一种在湿润气氛下铸膜的方法来制备有序的蜂窝状聚合物多孔膜,孔径可在几百纳米到几微米间调控。这种方法被称为呼吸图法。由于使用水滴作为孔的模板,因而只要改变铸膜条件,就可以方便地对多孔膜的表面形貌和孔径进行动态调节。与以往采用湿气流作为水滴来源的呼吸图法不同,我们采用的是静态饱和水蒸气,因此将此方法命名为静态呼吸图法。   根据现有的文献报道,非极性线形聚合物难以利用呼吸图法制备高度有序的蜂窝状多孔膜。我们采用静态呼吸图法,制备了非极性线形聚合物如PS和SBS的高度有序的蜂窝状多孔膜。研究发现对于此类聚合物,聚合物溶液浓度是影响多孔膜形貌和孔径的主要因素。为了拓展聚合物多孔膜的应用,采用紫外光对聚合物多孔膜进行光化学交联。当聚合物多孔膜经过紫外光照射后,聚合物得到充分的交联而同时蜂窝状多孔结构没有受到大的影响,多孔膜的耐热性能和耐溶剂性能均得到显著提高。另外,由于在紫外光交联过程中聚合物有极性基团生成,交联后的聚合物多孔膜由疏水变为亲水。借助FTIR和XPS,对这些分子结构的变化进行了详细研究。采用交联SBS多孔膜进行细胞培养以研究其在细胞支架方面的应用。结果发现作为细胞支架,亲水的SBS多孔膜要好于商品细胞培养皿。多孔膜表面的化学结构和孔径都对细胞的生长有重要影响。   结合静态呼吸图法、紫外光交联和热分解交联的聚合物/无机前驱体杂化膜,我们开发了一种制备高度有序的无机物微图案的方法。这种方法不仅简单而且使用灵活,只须要改变无机物前驱体就可以制备出各种不同的无机物微图案,例如SiO2、Fe2O3和ZnO晶体的微图案。该方法不须要复制和去除模板,因为无机物图案是在聚合物的多孔结构中原位生成的,而聚合物在热分解过程中会被完全除去。研究发现紫外光交联可以提高杂化膜中聚合物的耐热性,因而对无机物微图案的形成起至关重要的作用。该方法简单易行,为图案化的研究开辟了新的道路。
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