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N-异丙基丙烯酰胺-甲基丙烯酸酯类共聚物温敏性能及应用的研究.pdf
丁萍萍等:N_异丙基丙烯酰胺一甲基丙烯酸酯类共聚物温敏性能及应用的研究 663
N_异丙基丙烯酰胺一甲基丙烯酸酯类共聚物温敏性能及应用的研究。
丁萍萍1’2,傅相锴1’2,陈祝君1’2,涂小波1’2
摘 要: 利用溶液聚合法合成了一系列不同质量配 的新型节能采光系统[4]。它利用的是电致变色材料的
比的N一异丙基丙烯酰胺(NIPA)/甲基丙烯酸甲酯
(MMA)、甲基丙烯酸乙酯(MEA)或甲基丙烯酸丁酯们利用具有电致变色性能的过渡金属氧化物制成了智
(MBA)线型共聚物,用傅立叶红外光谱(FT-IR)和热能窗,此种智能窗虽然得到了一定应用,但其不具备温
重分析(TG)对共聚物进行了表征。采用紫外可见分致变化性且价格昂贵,限制了其广泛应用。
光光度计(UV)测定了共聚物水溶液的低临界溶解温 温敏聚合物材料研究的兴起,使得智能窗的概念
度(LCST),研究表明,通过改变共聚单体的配比发生了一定的变化。利用温敏聚合物对温度的智能Ⅱ向
LCST可在18~32℃范围内调节。对聚合物水溶液进应性能,有可能制成一种自动调光窗户,当气温低于某
行UV测试发现,共聚物水溶液在LCST附近光透过
一温度时,材料透明使阳光照射进来;当气温高于该温
率变化显著,共聚物水溶液在LCST温度之上为白浊度时,材料变得不透明,阻止部分阳光的透过,达到调
状态而在该温度下为清澈透明状,在LCST以下,溶液
的透光率受到浓度、单体投料比等因素影响。该变化 取了温致透光率可逆变化材料,但其温致变化方向性
过程呈现可逆性,且变化迅速,灵敏性高,重复性好,在 Wa—
与建筑方面要求相反,无法应用于实际,Haruo
智能调光材料领域有广泛的应用前景。 tanabe[73报道了温敏水凝胶制作的节能调光玻璃,该
关键词:聚(N一异丙基丙烯酰胺/甲基丙烯酸酯);共 玻璃能随季节变化从而保持室内居住的舒适性,但未
聚物水溶液;LCST温度;温敏聚合物;调光公布该水凝胶的具体成分,赵建青等人c8]提出聚N一
材料 异丙基丙烯酰胺(NIPA)温敏水凝胶应用于智能调光
中图分类号:0631 文献标识码:A 窗的设想,但未见后续报道。
文章编号:1001—9731(2009)04-0663—04 利用不同质量配比甲基丙烯酸酯系列单体分别与
NIPA共聚,合成了一系列含不同疏水基团的线型聚
l 引 言
合物,得到了LCST在18~32℃范围内的可逆透明一白
近十几年来,具有线性结构,可溶于水的温敏聚合 浊温敏聚合物。系统地研究了疏水基团的长度、含量
物是一类引人注目的智能高分子材料。该材料水溶液
随着温度的升高,溶解性下降,到某一温度时会发生相 下不同配比和单体共聚物水溶液的透过率,研究了温
分离而浑浊,在降低到该温度以下时,它又变为澄清透 度、浓度等因素对溶液透过率的影响,结果显示该系列
明的溶液,这一相变温度称之为低临界溶解温度(10w材料在透光率方面具有温敏智能性,在智能调光窗方
criticalsolution
temperature,LCST)。由于这一特面有极大的应用潜力。
性,使得温敏性聚合物在遮光体、温度控制以及室内装
2 实 验
饰、分离膜及药物缓释等的应用中有极好的前景,因而
日益受到重视【1]。 2.1仪器与试剂
PerkinElmer
较早为人知的温敏聚合物有纤维素甲醚[2]、聚乙 FT—IR型红外吸收光谱仪;CDl011
烯基甲基
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