基于上转换发光的液晶高分子复合材料光致形变研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21273048
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    88.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0805.过程强化与化工装备
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Photodeformable liquid crystal (LC) polymers are usually formed by incorporating azobenzene chromophores into LC networks. Upon the UV light irradiation, the chromophores undergo photoisomerization, which induces the reorientation of LC molecules and the significant photodeformation of LC networks. These photodeformable LC polymers have attracted much attention due to the potential applications as soft micro actuators. This project focus on the composite system consisting of photoresponsive LC polymers and upconversion luminescence materials, in which the upconversion luminescence is used to trigger the photoisomerization of chromophores and the photodeformation of the composite materials. The purpose is to develop green light driven LC polymer materials. According to the rue that the emission light band of upconversion luminescence materials matches the absorption wavelength of LC polymers, two kinds of upconversion luminescence materials (rare-earth upconversion nanophospors and metal-organic complexes) and two kinds of LC polymers (postcrosslinkable polymer and thermal crosslinked polymer) will be prepared. Energy transfer efficiency between the upconversion luminescence of upconversion luminescence materials and the absorption of LC polymers will be analyzed and optimized, while the photodeformation mechanism of the composite materials will be studied. Synthesis of easy-molding postcrosslinkable LC polymer and optimization on composition method of upconversion luminescence materials and LC polymers will be performed. The aim is to establish a facile method to prepare the composite materials and develop processing technology to fabriicate composite films.
光致形变液晶高分子通常是将偶氮类生色团引入液晶高分子网络形成的,在紫外光作用下,因生色团的光致异构化引起液晶分子重排,使液晶网络产生显著的光致形变,在构筑柔性微执行器方面备受关注。本项目以光响应性液晶高分子与上转换发光材料复合体系为研究对象,利用上转换发光引发生色团异构化及复合材料体系的近红外光致形变,开发绿色光源驱动的液晶高分子材料。项目将依据上转换发光材料的发射光波段与液晶高分子吸收峰波长相匹配的原则,选择和制备两类上转换发光材料(稀土上转换发光纳米材料和有机金属配合物体系)和两类液晶高分子(可后交联高分子和热聚合交联高分子)。分析优化上转换发光材料的上转换发光与液晶高分子吸收之间的能量转移效率,探讨复合材料的光致形变机理。合成易于加工成型的后交联型液晶高分子,并优化上转换发光材料与液晶高分子的复合途径,建立一种简便通用的复合材料制备方法及薄膜材料加工工艺。

结项摘要

光致形变液晶聚合物作为智能材料在开发微型、大位移、高速、回复性好的执行器与人工肌肉等领域有良好的应用前景。然而,现有的交联液晶聚合物材料大多由紫外光驱动产生形变,这极大程度的限制了该类材料在生物医药领域的发展。本项目旨在探究利用上转换发光技术实现液晶高分子复合材料的长波长光光致形变。我们设计并合成了发射波段能够与液晶高分子的吸收峰有较好重叠的基于三线态-三线态湮灭(triplet-triplet annihilation, TTA)上转换发光材料,制备液晶高分子与TTA上转换发光材料复合薄膜,测试TTA上转换发光材料与偶氮二苯乙炔分子的吸收光谱和荧光发射光谱变化,确定TTA上转换发光材料与聚合物光响应基团之间的能量转移方式为发射-再吸收模式,研究TTA上转换发光驱动液晶高分子形变行为及其潜在生物医药领域应用前景。另一方面,我们设计合成一种同时含有光响应基团与可反应性基团的液晶嵌段共聚物,该化合物所含的光响应基团能吸收可见光发生光异构反应,而可反应性基团则可以发生后交联反应,成功探索出在不良溶剂中经后化学交联方法制备固体薄膜与纤维的新方法;薄膜与纤维具有液晶性质,能够在可见光的照射下发生明显的弯曲形变。该制备方法不受常规的液晶盒尺寸的限制,因此在光致形变液晶聚合物的加工成型方面更加简单易行,有利于大尺寸膜材料的制备研究。在此基础上,将其与聚氨酯、TTA上转换材料共混,先后通过涂覆技术、后交联反应和机械拉伸取向的方法,制备出了单畴取向的液晶高分子/聚氨酯共混薄膜。实现共混薄膜在红光驱动下的光致形变。该方法赋予了非响应性的聚氨酯光致形变的性质,并且降低了制作成本。该类光致形变液晶聚合物复合材料为开发长波长光驱动、大尺寸、低成本执行器打开了新的大门。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(6)
会议论文数量(57)
专利数量(0)
光/温度双响应三嵌段共聚物的合成及溶液自组装行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韦嘉;俞燕蕾;俞燕蕾;俞燕蕾
  • 通讯作者:
    俞燕蕾
Dual-responsive inverse opal films based on a crosslinked liquid crystal polymer containing azobenzene
基于含偶氮苯的交联液晶聚合物的双响应反蛋白石薄膜
  • DOI:
    10.1039/c4tc01825g
  • 发表时间:
    2014-11
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Yuyun Liu;Yanlei Yu;Yanlei Yu;Yanlei Yu
  • 通讯作者:
    Yanlei Yu
Photoinduced Bending Behavior of Cross-linked Azobenzene Liquid-Crystalline Polymer Films with a Poly(oxyethylene) Backbone
聚氧乙烯骨架交联偶氮苯液晶聚合物薄膜的光致弯曲行为
  • DOI:
    10.1002/marc.201400112
  • 发表时间:
    2014-07-01
  • 期刊:
    MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Lv, Jiu-an;Wang, Weiru;Yu, Yanlei
  • 通讯作者:
    Yu, Yanlei
Photo/pH dual-responsive behavior of azopyridine-containing copolymer vesicles
含偶氮吡啶的共聚物囊泡的光/pH双重响应行为
  • DOI:
    10.1016/j.reactfunctpolym.2013.05.009
  • 发表时间:
    2013-08
  • 期刊:
    Reactive and Functional Polymers
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Ze Feng;Yanlei Yu;Yanlei Yu;Yanlei Yu
  • 通讯作者:
    Yanlei Yu
交联液晶聚合物光致形变及其柔性器件
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韦嘉;韦嘉;俞燕蕾;俞燕蕾
  • 通讯作者:
    俞燕蕾

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其他文献

基于光响应高分子材料的柔性执行器件
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘晓珺;秦朗;詹媛媛;陈萌;俞燕蕾
  • 通讯作者:
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室温光致形变主链型交联液晶高分子纤维执行器
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    高分子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄鑫;庞馨蕾;秦朗;俞燕蕾
  • 通讯作者:
    俞燕蕾
不同侧链聚肽热致液晶的合成及相变行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    复旦学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余潜力;俞燕蕾;颜竹君
  • 通讯作者:
    颜竹君
含偶氮苯的光致形变液晶聚合物的细胞生物相容性
  • DOI:
    10.19894/j.issn.1000-0518.210380
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    应用化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    骆沙曼;孙浩哲;颜世强;黄晖;张炜佳;韦嘉;俞燕蕾
  • 通讯作者:
    俞燕蕾

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
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          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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