主要观点总结
本文介绍了吴思教授团队开发的智能高分子纳米复合材料,具有光控可逆固体-流体转变特性。该材料在多种应用中具有巨大潜力,如光控可逆纳米压印技术、多尺度图案制备和多重信息动态加密光学器件等。这项工作得到了多项基金资助,相关进展也有多篇论文发表。
关键观点总结
关键观点1: 吴思教授团队开发了具有光控可逆固体-流体转变特性的高分子纳米复合材料。
这种材料可以在无溶剂和室温条件下实现动态行为,是智能聚合物纳米复合材料体系的一项重大挑战。
关键观点2: 该材料在光控可逆纳米压印技术、多尺度图案制备和多重信息动态加密光学器件等方面有广泛应用。
通过偶氮苯基团的光异构化,纳米复合材料可以在固体和流体之间转变,实现复杂多尺度微结构的压印、纳米级缺陷的纠错以及多重信息动态加密。
关键观点3: 该工作得到了多项基金资助,包括国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金等。
吴思教授团队长期招聘具有相关背景的博士后,感兴趣的申请人可直接联系吴思教授。
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点击上方 “ 蓝字 ” 一键订阅 智能高分子纳米复合材料是具有多种光学、电学和机械性能的多组分、多功能纳米材料,其特点是具有响应性、适应性和可重构性等动态行为。这些动态行为使它们有别于传统的静态且被动的高分子纳米复合材料,并在各种应用中具有巨大潜力。然而,要在这些纳米材料体系中实现动态行为,通常需要溶剂或加热环境来促进高分子链和纳米粒子的运动,这限制了它们的实用性。因此,设计能在无溶剂和室温条件下有效实现动态行为的智能聚合物纳米复合材料体系是一项重大挑战。 为应对这一挑战, 中科大吴思教授团队 开发了能够在无溶剂、室温环境中有效光控重构的智能偶氮苯高分子纳米复合材料,通过光照能够切换复合材料的流动温度( T f ),进而实现材料的可逆固体 - 流体 转变。通过偶氮苯基团的可逆 顺式
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