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1.
将Dy^+或Sm^+掺杂到具有层状结构的10,12-二十五碳二炔酸(PCDA)纳米粒子中,得到二炔酸/稀土离子(PCDA-RE)纳米复合物.随后在稍微高于二炔酸熔点的温度下对PCDA—RE纳米复合物进行退火处理,退火后的PCDA—RE纳米复合物发生拓扑聚合反应得到聚二炔酸/稀土离子(PDA-RE)纳米复合物.虽然纯聚二炔酸的热致变色过程是不可逆的,但是PDA—Sm纳米复合物和PDA-Dy纳米复合物分别具有不完全和完全热致可逆变色的性能.研究表明,PDA-RE纳米复合物的层间距为5,4nm,比纯聚二炔酸的层间距(4.7nm)要大.对于PDA—RE纳米复合物,稀土离子和聚二炔酸之间的强相互作用是纳米复合物实现大部分或完全可逆变色的原因.同时退火处理对实现聚二炔酸可逆变色非常重要,因为退火处理消除了材料结构中的所有缺陷,最终促使材料具有热致可逆变色性能.  相似文献   
2.
将Dy+或Sm+掺杂到具有层状结构的10,12-二十五碳二炔酸(PCDA)纳米粒子中,得到二炔酸/稀土离子(PCDA-RE)纳米复合物.随后在稍微高于二炔酸熔点的温度下对PCDA-RE纳米复合物进行退火处理,退火后的PCDA-RE纳米复合物发生拓扑聚合反应得到聚二炔酸/稀土离子(PDA-RE)纳米复合物.虽然纯聚二炔酸的热致变色过程是不可逆的,但是PDA-Sm纳米复合物和PDA-Dy纳米复合物分别具有不完全和完全热致可逆变色的性能.研究表明,PDA-RE纳米复合  相似文献   
3.
通过“非共价键合胶束”的方法制备聚二炔酸纳米粒子分散液,将二炔酸单体的乙醇溶液滴加到水中,通过254 nm紫外光照射聚合获得分散液.对于18种水溶性天然氨基酸,该体系对赖氨酸和精氨酸具有选择性响应.  相似文献   
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