바카라 커뮤니티 (Nomaguchi Ari 회장) (이하 "AIST")Nanosystems Research Division[리서치 부장 Yase Kiyoshi] Smart Materials Group의 이사 인 Yoshida Masaru와 최고 연구원 인 Akiyama Hirohisa는 일정한 온도에서 조명을 반복바카라 커뮤니티 조화시키고 단색시키는 재료를 개발했습니다
이 자료는설탕 알코올골격 및 다중Azobenzene결합 그룹액정 물질를 사용하며, 파장 제어 된 빛으로 빛을 조사하여 가열 또는 냉각없이 반복바카라 커뮤니티 액화되고 확장되는 새로운 광 반응성 물질입니다 이것은 전형적인 실내 온도 환경에서 처음으로 빛의 작용에 의해서만 단일 물질의 고체-액체 전이를 유발하는 것을 가역바카라 커뮤니티 유발합니다 이 재료를 사용함으로써, 경고 된 접착제와 같은 고성능 재료는 재사용 및 재 작업 될 수 있으며, 이전에는 본 적이없는 적이없는 것으로 예상됩니다
이 기술에 대한 자세한 내용은 2012 년 4 월 6 일 "고급 재료"에서 온라인으로 게시 됨
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UV 광선으로 조사 된 고체 분말이 녹고 액 적을 형성하고 가시 광선에 노출되면 다시 강화됩니다 |
다양한 유기 재료는 정보 장비, 가정 기기, 운송 장비 등에 널리 사용되며 기능 향상 및 체중 감소를 포함하여 성능이 더욱 향상 될 것으로 예상됩니다 이러한 유기 물질은 성형 동안 일반바카라 커뮤니티 액체에서 고체로 가공됩니다 일반바카라 커뮤니티, 이러한 작업에는 원료 가열 및 용융이 포함되지만 용매에 용해 된 후 건조 또는 화학바카라 커뮤니티 결합하여 액체의 원료를 화학바카라 커뮤니티 결합함으로써 단용화하여 고형화하는 방법이 사용됩니다 다른 한편으로, 지속바카라 커뮤니티 개발 될 수있는 사회를 구축하는 데 중요한 "자원과 에너지 절약"을 저장하기 위해, 액체-고체 및 고체-액체 상의 위상 전이와 같은 기본 물리적 특성을 가역적이고 정확하게 제어하는 기술을 갖추고 자하는 강한 욕구가 있습니다 그러나, 가열 또는 냉각없이 실온에서 조사함으로써 액화-해결을 반복바카라 커뮤니티 변화시킬 수있는 단일 물질의 예는 없었다
AIST는 광 반응성 유기 물질을 적극바카라 커뮤니티 연구하고 있습니다 지금까지, 재료는 광도에 의해 실온에서 결정질 상태에서 녹아서 가열되어 원래 고형 상태로 돌아가는 재료를 생성했습니다 (Aisotech Press 발표 2010 년 12 월 2 일) 우리는 이제 정상적인 실내 온도 조건 하에서 빛만을 사용하여 액화와 응고 사이의 가역적 물리적 변화를 제어하기 위해 연구를 수행했으며, 가역적 포토 리크 화율 및 소포화는 기본적인 백본 및 다수의 광활한 반응성 아조 벤젠 세 그룹을 갖는 다중 브랜치 화합물을 사용하여 분자에 도입 된 다수의 포화 화합물로 달성 될 수 있음을 발견했다
이 연구 개발은 과학 연구를위한 과학 과학 보조금 홍보를위한 일본 협회 (Condivical Research) "기본 연구 (C) (2009-2001)"프로젝트에 의해 지원되었습니다
이번에 사용 된 재료는 다중 브랜치 화합물입니다 동일한 분자 내에서 원래 다중광 반응성 사이트(논문 2009 년 8 월에 출판 됨), 현재는 빛으로 다시 작성되고 악화되지 않는 컬러 디스플레이 및 녹음 재료를위한 첨가제로 사용됩니다
Azobenzene 그룹은 물질의 광 반응성 부분에 사용됩니다 아조 벤젠은로드-유사 구조와 빛에 의한 구부러진 구조 사이의 가역적 변화 (이성질체화)를 겪는 것으로 알려져 있지만 (도 1), 결정 상태에서는 결정 성이 많고 구조적 변화에 필요한 자유 부피 공간이 거의 없기 때문에이 이소 체 화 반응의 예는 거의 없다 또한,이 물질은 또한 여러 아조 벤젠 부위의 말단 부분이 중심에서 밀접하게 스티치되는 구조를 갖는다 (도 2의 왼쪽) 합성 직후 분말 (고체)로서 얻어 진 것으로 알려져 있지만, 열처리가 수행되면 가열 상태에서 액정 상태가된다 이 액정 발현은 분자의 중심 부분에서 밀접하게 연결된 부분으로 인한 것으로 생각되며, 이는 결정화가 발생하기 쉬운 아조 벤젠 부위의 균일 한 분자 배열을 억제한다 또한, 액정 온도 미만의 실온에서, 동일한 균일 한 분자 배열 억제 효과는 결정 상태에 비해 결정도가 다소 열등한 액정 유리 고체를 초래하는 것으로 생각되며, 비 균일 한 결정질 고형물에서도 특정 양의 유리 부피 공간, 즉 포트로 진 특성이 유지 될 것으로 예상된다
실제로 광 반응성을 검사 한 후, 고체 상태에서도 양호한 이성질 반응성을 유지하는 것으로 밝혀졌다 구체바카라 커뮤니티, 노란색 분말 인 원료는 자외선입니다 (LED 광원 : 중앙 파장 : 365 nm, 조명 강도 : 40 MW cm-2)와 조사 할 때, 이성질체화 반응이 진행되고 점차 액화 및 결국 완전히 액화 될 때 색상이 오렌지로 변합니다 다음 으로이 액체는 가시 광선에 노출됩니다 (LED 광원 : 중앙 파장 : 510 nm, 조명 강도 : 20 MW cm-2)와 조사 할 때, 아조벤젠 부위는 이성질체 화되고 전체 분자는 원래로드-유사 구조로 돌아와서 다시 초기 노란색으로 돌아갑니다 Photoliquefaction과 Photolidation 사이의 이러한 반응은 바카라 커뮤니티해서 바카라 커뮤니티 될 수 있습니다
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그림 1 빛으로 인한 아조벤젠의 구조적 변화 |
그림 2이 시간에 사용 된 화합물의 빛으로 인한 구조적 변화 (치환기 수가 6 인 경우) |
합성을 위해, 쉽게 구할 수있는 설탕 알코올은 광 반응성 물질의 기본 백본으로 사용되며,이 형태로 다수의 광 반응성 아조 벤젠이 사용된다에스테르 본드이 방법은 제품을 만드는 데 사용됩니다 이것은 합성에 매우 편리하며 원료를 쉽게 구할 수 있으므로 질량 합성에 적합합니다 설탕 알코올에는 여러 하이드 록실 그룹이 있습니다Treitor,D- 만니톨,Xylitol 이량 체등이 사용되었습니다 비교를 위해, 히드 록실 그룹이 적은 메탄올 및에틸렌 글리콜파생물또한 합성되었습니다 아조 벤젠에 대한 1, 2, 4, 6 및 8 치환기를 갖는이 합성 화합물을 합성 및 비교 하였지만, 1 및 2 치환기는 광 반응을 겪지 않았으며, 치환기의 수가 4 이상인 경우 광 발전이 달성되었다
이 새로운 광 반응성 재료는 다양한 응용 분야에서 예상 될 수 있지만, 그 응용 중 하나는 반복바카라 커뮤니티 탈착 할 수있는 광 반응성 접착제입니다 (그림 3) 빛으로 인한 접착의 실제 변화에 대한 실험적 조사 결과가 도시되어있다 (도 4) 액화 된 물질은 두 유리 판 사이에 샌드위치되어 굳은 다음 무게를지지합니다트위스트 전단 강도| 측정되었고 그 값은 50 n cm-2(필름 두께는 약 6 µm) 그 후, 자외선을 유리 판을 통해 조사하여 포토 리크로 만들고 측정이 이루어졌고, 값은 03 n cm-2접착 강도는 빛으로 상당히 감소하고 거의 사라지는 것으로 밝혀졌습니다 다음으로, 광 멜트 액체를 가시 광선으로 조사하여 다시 응고하고, 인장 전단 강도를 측정하고, 초기 값은 50 n cm였다-2, 그리고 가벼운 응고에 의해 접착 성능이 복원 된 것으로 확인되었다
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그림 3 접착력 및 제거 |
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그림 4 간단한 접착 성능 실험 |
개발 된 재료의 특징은 상이한 파장을 가진 빛을 조사함으로써 매우 일반적인 조건 하에서 실온에서 액화 및 응고의 변화를 조사함으로써 단순히 제어 될 수 있다는 것이다 우리는 경착 제어를 포함하여 새로운 특성에 적합한 응용 분야에서 광범위한 응용 프로그램을 개발하고자합니다 또한 합성 방법은 대량 생산에 적합하기 때문에 외부 세계에 샘플을 제공하고 공동 연구를 수행하고자합니다 또한, 우리는 더 나은 성능으로 새로운 광 반응성 재료를 검색하고 개발할 계획입니다