浙理工邵建中教授團隊 CEJ:以變色龍為靈感的高顏色飽和度和高色牢度的非密堆積光子晶體結構生色紡織品
2024-03-01 來源:高分子科技
光子晶體是由不同折光指數的物質在空間上周期性排列形成的晶體材料。由于其優異的光學性質和無污水排放的制備過程,光子晶體材料在紡織領域受到了廣泛關注。然而,結構生色紡織的制備過程和實際應用中,有兩個關鍵問題需要解決。即:光子晶體的高效規整組裝;光子晶體高結構穩定性和高顏色飽和度的統一。
近期,浙江理工大學邵建中教授團隊受變色龍皮膚的啟發,在紡織基材表面構建了高顏色飽和度和高結構穩定性兼容的非密堆積型光子晶體結構。首先,采用分步乳液聚合法制備了硬核軟殼的PS@P(MMA-BA)納米微球,通過旋蒸/表面活性劑法提升其固含量,制備了PS@P(MMA-BA)液態光子晶體。結合剪切誘導組裝技術,使PS@P(MMA-BA)液態光子晶體在織物表面初步形成二維平面狀態薄膜,并進行二段式組裝,逐步提升自組裝結構的規整性。得益于非密堆積型光子晶體結構生色織物的力致變色性能,可拓展其在智能紡織品中的應用。 PS@P(MMA-BA)納米微球的制備過程中,首先在反應體系中加入St單體和核交聯劑DVB,均勻生長交聯PS種子。當PS核停止生長,MMA、BA單體與交聯劑ALMA一起緩慢滴加進反應體系內。DVB可有效提高PS內核的交聯密度,增強其折光指數,并限制殼層單體的滲入。在第二步聚合過程中,PS@P(MMA-BA)納米微球的尺寸不斷增大,直到反應完成時停止增長。粘彈性的P(MMA-BA)外殼可有效提升PS@P(MMA-BA)光子晶體的結構穩定性。
圖1 PS@P(MMA-BA)納米微球的制備
圖2 PS@P(MMA-BA)液態光子晶體的制備及其光學性質
圖3 非密堆積型光子晶體的組裝過程
圖4 非密堆積型光子晶體結構生色織物的光學性質
圖5 非密堆積型光子晶體結構生色織物的色牢度
圖6 非密堆積型光子晶體結構生色織物的智能化應用
全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.149053
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(責任編輯:xu)
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