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鮑哲南教授,最新JACS!

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花狀聚丙烯腈 (PAN) 顆粒在包括傳感器、催化和能量存儲在內(nèi)的眾多應(yīng)用中顯示出良好的性能。然而,尚未研究聚合過程中這些獨(dú)特結(jié)構(gòu)的詳細(xì)形成過程。
這里,斯坦福大學(xué)鮑哲南教授等人通過一系列原位和非原位實(shí)驗(yàn)闡明了花狀PAN顆粒的形成過程,為先進(jìn)的納米結(jié)構(gòu)PAN基材料和受控聚合物納米結(jié)構(gòu)自組裝的自下而上設(shè)計提供了重要的見解。

圖文解讀



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圖1. PAN顆粒中層狀結(jié)構(gòu)的起源
作者之前報道的花狀 PAN 的合成使用丙烯腈(50 vol%)的簡單一鍋?zhàn)杂苫酆系姆椒ǎ▓D 1a)?;铑w粒的主要結(jié)構(gòu)或“花瓣”包括一系列薄片(圖1b,c)。從交叉偏振光學(xué)顯微鏡圖像(圖1e)中可以看出,在PAN花顆粒中觀察到一個暗十字,這是球晶的典型特征。這一觀察結(jié)果表明,PAN花實(shí)際上是以球形組裝的 PAN 晶體簇,并且大多數(shù)晶體是徑向取向的(圖 1d)。作者注意到 PAN 花具有獨(dú)特的球晶結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)很少用于聚合物,因?yàn)榇蠖鄶?shù)聚合物球晶的相鄰薄片彼此堆疊而不是彼此相交。附加的偏振光學(xué)顯微鏡圖像(圖 1f)進(jìn)一步證實(shí)了這一結(jié)果。
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圖2. 薄片的分支
在實(shí)驗(yàn)中形成的薄片表現(xiàn)出交叉和分支的形態(tài),如圖 2a 的方案所示。然而,當(dāng) PAN的溶解度高時,PAN鏈更容易擴(kuò)散,生長過程受擴(kuò)散控制。這種生長模式將有利于逐層生長、更均勻的晶體和更少的分形結(jié)構(gòu),如圖 2a 所示。
作者描述了PAN花形成過程的全貌,如圖3所示。首先,AIBN在加熱時引發(fā)的反應(yīng)開始了快速的鏈增長過程??焖俜磻?yīng)導(dǎo)致快速形成具有高分子量的PAN,其通過快速均相成核沉淀出來并生長成層狀結(jié)構(gòu)。當(dāng)它們形成并從溶液中結(jié)晶出來時,薄片的表面為額外的PAN提供了充足的異質(zhì)成核位點(diǎn)。其次,隨機(jī)取向的核的進(jìn)一步生長導(dǎo)致高度支化的PAN薄片顆粒,然后作為PAN花的主干。由于PAN粒子之間的排斥力,它們在反應(yīng)的早期表現(xiàn)得像大球體,形成一個緊密堆積的“框架”,中心距大于粒子的直徑。接下來,粒子在這樣一個粒子數(shù)恒定的“框架”中繼續(xù)生長,這賦予了它們球形和均勻的粒度。持續(xù)的聚合反應(yīng)產(chǎn)生了更多的 PAN,這些 PAN 在現(xiàn)有顆粒上生長。最后,只有彼此緊密接觸,粒徑才會停止增加。當(dāng)反應(yīng)時間足夠時,“框架”甚至可以獨(dú)立成緊密堆積的 PAN 花膠體晶體。
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圖3. PAN花的形成過程
總之,作者通過一系列原位和非原位表征研究了花狀 PAN 顆粒的詳細(xì)形成過程。主要發(fā)現(xiàn)如下:
(1)PAN花的層狀結(jié)構(gòu)本質(zhì)上是正交PAN晶體;
(2)片層的分枝是由于PAN在濃溶液中快速成核和生長,也可能與PAN晶體的外延生長和孿晶有關(guān);
(3) 觀察到顆粒具有排斥力,這使它們能夠保持懸浮在溶液中。顆粒的納米結(jié)構(gòu)表面導(dǎo)致vdW力降低,并且在某些溶劑中發(fā)現(xiàn)了靜電排斥。排斥力使PAN 花具有恒定的中心距、球形、均勻的粒徑和有限的尺寸范圍,即使它是不含表面活性劑的系統(tǒng)。
(4) PAN顆粒的形態(tài)可以通過使用共聚單體、溫度、成核種子和單體濃度的幾個實(shí)驗(yàn)參數(shù)輕松調(diào)整,這可以增加納米結(jié)構(gòu)PAN花體系的種類?;頟AN系統(tǒng)(尤其是具有可調(diào)納米結(jié)構(gòu)的)構(gòu)成了一個模型系統(tǒng),用于研究納米結(jié)構(gòu)在各種能源、環(huán)境和電子應(yīng)用中的影響。
作者對PAN花的形成機(jī)制的理解為PAN的獨(dú)特結(jié)晶特性提供了寶貴的見解,鑒于其現(xiàn)有的廣泛應(yīng)用,這一點(diǎn)至關(guān)重要。最后,它也為相似納米結(jié)構(gòu)在不同材料體系中的自組裝機(jī)制提供了有價值的參考,從而實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜納米結(jié)構(gòu)材料的高效可控自下而上設(shè)計。

文獻(xiàn)鏈接



Huaxin Gong, Jan Ilavsky, Ivan Kuzmenko, Shucheng Chen, Hongping Yan, Christopher B. Cooper, Gan Chen, Yuelang Chen, Jerika A. Chiong, Yuanwen Jiang, Jian-cheng Lai, Yu Zheng, Kevin H. Stone, Luke Huelsenbeck, Gaurav Giri, Jeffrey B.-H. Tok, and Zhenan Bao* Formation Mechanism of Flower-like Polyacrylonitrile Particles. J. Am. Chem. Soc. 2022, https://doi.org/10.1021/jacs.2c07032.

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