研究目的
采用光控合成路线制备含氟薄膜,用于?;ぱ趸魑↖TO)及其衍生物(如掺氟氧化锡(FTO)镀膜玻璃)免受氧化。
研究成果
该研究成功展示了一种无金属、光控原子转移自由基聚合(ATRP)方法,在ITO和FTO玻璃上制备氟化防污薄膜,实现了高疏水性和光学透明性。该方法为电子器件防污应用提供了一种可行策略。
研究不足
其疏水性虽不及某些商用材料,但该方法或需优化以实现更高的接触角。
1:实验设计与方法选择:
采用光控合成路线,在紫外光下使用无金属有机吩噻嗪类光催化剂进行原子转移自由基聚合(ATRP)。
2:样品选择与数据来源:
以ITO和FTO玻璃作为基底材料。
3:实验设备与材料清单:
紫外光源、2-溴异丁酰溴(BiBB)、10-苯基-10H-吩噻嗪(PTH)、甲基丙烯酸三氟乙酯(TFEMA)。
4:实验步骤与操作流程:
先用BiBB处理基底形成大分子引发剂,随后在紫外光下通过ATRP接枝TFEMA。
5:数据分析方法:
接触角测量、X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)及光学透过率分析。
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UV light source
Used for photo-controlled ATRP reaction
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2-bromoisobutyryl bromide
BiBB
Used to form a macroinitiator on substrates
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10-Phenyl-10h-phenothiazine
PTH
Photocatalyst for ATRP
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2,2,2-trifluoroethyl methacrylate
TFEMA
Monomer for ATRP to form fluorinated polymer brushes
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