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J-GLOBAL ID:202002227247014538   整理番号:20A1616210

酸化グラフェンへの光誘起銅-mediated(meth)アクリラート重合と還元グラフェン酸化物修飾【JST・京大機械翻訳】

Photo-induced copper-mediated (meth)acrylate polymerization towards graphene oxide and reduced graphene oxide modification
著者 (22件):
資料名:
巻: 134  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: B0690A  ISSN: 0014-3057  CODEN: EUPJA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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良く分散したグラフェン/ポリマーナノコンポジットの調製は,ポリマーマトリックス中のグラフェンシートの乏しい混和性のため,困難である。両相間の相互作用を高めるために,グラフェンシートを高分子鎖で修飾できた。ここでは,酸化グラフェンおよび還元グラフェン酸化物(GO/rGO)シート上の種々の位置でポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)およびポリ(ジ(エチレングリコール)エチルエーテルアクリレート)(PDEGA)鎖をグラフトする種々の戦略を比較した。鎖付着は”グラフト-to”及び”グラフト-”法により達成された。グラフト対は,古典的銅(I)触媒アルキンアジド環状付加によって実行した。グラフト化から,PMMAとPDEGAブラシを,表面開始光誘起銅媒介重合(SI-光CMP)により,GOとrGOシートから成長させた。SI-フォトCMPは,穏やかな条件下で,また触媒濃度を低下させる重合を可能にする,ロバストで効率的な方法である。さらに,連続フローセットアップにおけるSI-フォトCMPの成功した実装は,システムの容易なスケールアップを可能にし,従って,GO/rGO表面修飾のためのより効率的で環境に優しいプロセスであった。グラフト化-アプローチを用いることにより,PMMAのグラフト化密度(M_n=2,600g/mol)はグラフェンの990炭素当たり1鎖であった。対照的に,長いPMMA鎖(M_n=40,300g/mol)及びより高いグラフト密度を,グラフト法(グラフェンの140炭素当たり1PMMA鎖)により得た。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
炭素とその化合物  ,  高分子固体の力学的性質 

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