学术讲座(九):三维形状高分子之纳米软球以及微量样品的黏弹性表征

作者: 发布时间: 2022-08-01 浏览次数: [ ]


主讲人刘庚鑫教授

时间8月5日下午14:00

地点粤海校区金工坊楼206会议室


报告人简介:

刘庚鑫,东华大学先进低维材料中心特聘研究员,博士生导师。运用流变学手段研究巨型分子、纳米软球等具有三维形状的新型高分子的独特动力学规律,搭建独特的流变测量装置研究高分子的非线性流变学(可纺性预测、3D打印)。2010年获得中国科学技术大学高分子科学与工程系理学学士学位,2015年于美国阿克伦大学高分子科学系获博士学位,导师王十庆教授。随后,在阿克伦大学高分子科学系程正迪教授课题组进行博士后研究。于2018年9月入职东华大学。曾获Frank Kelly Award (2013年,阿克伦大学高分子科学与工程学院)、优秀自费留学生奖学金(2014年,国家留学基金委),入选上海高校特聘教授(2020年,东方学者),担任第九届流变学专业委员会青年委员(2020-2025)、高分子流变学专业组组员。课题组热烈欢迎博士后的加入,主页calm.dhu.edu.cn/liugxgroup。

报告内容:

我们从2个方面研究三维形状高分子熔体的动力学:直径越来越大的、以分子纳米粒子为构建基元的巨型分子,以及直径越来越小的交联纳米软球。在远高于玻璃化转变温度的熔体实验中,两个体系,分别依赖于分子内分子纳米粒子的数目,或是软球的直径和交联程度,均呈现了从黏性液体到不能松弛固体的转变。近期工作揭示两种体系服从统一的规律:液固转变对应着恒定个数的分子内微观运动单元。化学键的限定导致微观运动单元在三维空间协同运动,由于协同运动会导致物质松弛时间发散而进入玻璃态,因此将这种不能松弛的熔体状态称为协同玻璃态,或可有助于理解玻璃化的本质。

使用基于激光干涉测距和柔性铰链的微力学传感器,我们搭建了能进行振荡和瞬态实验的剪切流变仪。其原理为缩小版的相对滑动的平行板,由微力学传感器和压电位移台构成。相比于传统商用流变仪,其仅需要1至几毫克样品。微力学剪切流变仪进行标准流变学实验(小幅振荡剪切、起始剪切等)的性能表现,通过使用PDMS黏弹性标准样品、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸己酯等常用高分子样品与商用流变仪进行了比较,结果能够定量程度吻合。验证的温度范围为室温到200摄氏度。在过去,只有能够大量获得的样品才能够开展流变学研究;这样的新型流变仪使得对这些材料的流变学研究成为可能。

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