Page 122 - 《精细化工》2022年第8期
P. 122
·1622· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 39 卷
图 2 C 12 DMAO 分子和示意图(a);C 12 DMAO 在水中形成的双分子层示意图(b);交联网络的反应化学式(c);温敏光子
晶体水凝胶(样品 1)的 SEM 图(d、e);原料和样品 1(记为 Gel)的 FTIR 谱图(f);样品 1 的 SAXS 图(g)
Fig. 2 Structural formula and schematic diagram of C 12 DMAO molecule (a); Schematic diagram of bilayer formed by
C 12 DMAO in water (b); Reaction chemical formula of crosslinking network (c); SEM images of thermosensitive
photonic crystal hydrogel (sample 1) (d, e); FTIR spectra of raw materials and sample 1 (noted as Gel) (f); SAXS
pattern of sample 1 (g)
2.2 温敏变色机理与性能研究 射光谱的变化,通过反射光谱,表征了材料从红色
作为温敏材料,与传统的慢响应的温敏光子水 到紫色变化的历程。由图 3b 可以看出,随着温度从
凝胶不同,基于 C 12 DMAO 的光子晶体水凝胶能实 23.2 ℃上升至约 30 ℃,样品 1 反射光波长增加,
现对温度的快速响应,这对温度的可视化是至关重 发生红移。为测试温敏光子晶体水凝胶的性能,对
要的,以便实时监测。对制备的温敏光子晶体水凝 样品 1 进行了介电常数的测试,结果见图 3c。由图
胶(样品 1)的变色性能进行了测试,结果见图 3。 3c 可知,在 20~40 ℃范围内,随着温度的升高,介
如图 3a 所示,样品 1 能在 2 s 内实现从紫色到 电常数不断增大。通过控制变量法探究了组成单体
红色的颜色变化。图 3b 为在不同温度下,样品 1 反 的比例对材料温敏性能的影响。