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高分子ソフトマテリアル界面の時空間構造とその制御

Research Project

Project/Area Number 14045244
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas

Allocation TypeSingle-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

松岡 秀樹  京都大学, 工学研究科, 助教授 (40165783)

Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help
¥3,700,000 (Direct Cost: ¥3,700,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Keywords両親媒性高分子 / 弱電解質高分子 / 高分子単分子膜 / 高分子電解質ブラシ / 絨毯層 / X線反射率 / 中性子反射率 / ソフトマテリアル / 高分子界面 / 高分子ブラシ / 反射率測定 / ナノ構造 / 界面高分子組織体
Research Abstract

ポリジエチルシラシクロブタンとポリメタクリル酸のジブロックコポリマーが水面上で形成する高分子単分子膜のナノ構造をX線および中性子反射率法により調査した.特に,単分子膜中で親水鎖が形成する高分子電解質ブラシのナノ構造とその変化に着目し,低分子イオン(塩)の添加が及ぼす効果について検討した.十分に親水鎖が長く,十分に表面圧が高い条件下では,高分子単分子膜は,水面上の疎水層,水面直下の親水鎖の絨毯層,そしてその下の高分子電解質ブラシ層の3層構造を取っている.ここに,NaClを一定表面圧下で添加すると,塩濃度0.2Mまでは疎水層厚が薄くなる,すなわち,膜が2次元的に膨張する傾向を確認した.さらに塩濃度を増加させ,1M程度とすると,膜は再び収縮し,疎水層厚が増加した.このような興味有る現象を世界に先駆け発見したことは,本研究の大きな成果である.詳細な解析の結果,この現象は,高分子ブラシ部分の荷電状態と静電的相互作用によることが明らかとなった.ブラシ鎖上のカルボキシル基の解離度αは,純水中では小さく,高分子鎖上の電荷数はあまり多くない.しかし,ここに塩を添加することにより,αは,系中の小イオンの平均活量係γ_±に反比例して増加するため,ブラシを形成する高分子鎖上の電荷数が増加すると考えられる.その結果,ブラシ鎖間に静電的反発力が作用するために,膜は膨張し,膜厚は減少したと解釈することができる.0.2M以上の高塩濃度では,多くの小イオンがブラシ鎖間に存在し,これらが静電的相互作用を遮蔽するため,膜は逆に収縮したと考えられる.このように,高分子電解質ブラシのナノ構造には,高分子鎖上の電荷数とブラシ鎖間の静電的相互作用が重要な因子であることが明らかとなった.また,中性子反射の測定からは,ブラシ内の小イオンの分布が不均一であることを示唆するデータが得られ,今後の課題として興味深い対象となる.

Report

(2 results)
  • 2003 Annual Research Report
  • 2002 Annual Research Report
  • Research Products

    (8 results)

All Other

All Publications (8 results)

  • [Publications] H.Matsuoka et al.: ""Carpet"-like Dense Layer Formation in Polyelectrolyte Brush at Air/Water Interface"J.Polym.Sci., B. 41・16. 1921-1928 (2003)

    • Related Report
      2003 Annual Research Report
  • [Publications] H.Matsuoka et al.: "Effect of pH on the Nanosructure of Acidic Amphiphilic Carbosilane/Methacrylic Acid Block Copolymer Monolayers at Air/Water Interface"J.Appl.Cryst. 36・3. 722-726 (2003)

    • Related Report
      2003 Annual Research Report
  • [Publications] H.Matsuoka et al.: "Nanostructure of Ionic Amphiphilic Block Copolymer Monolayer at Air/Water Interface"Encyclpedia of Nanoscience and Nanotechnology. (in press).

    • Related Report
      2003 Annual Research Report
  • [Publications] 松岡 他(分担執筆): "表面解析・改質の化学"日刊工業新聞社. 202 (2003)

    • Related Report
      2003 Annual Research Report
  • [Publications] H.Matsuoka et al.: "X-ray Reflectivity Study of the Monolayer of Anionic Amphiphilic Carbosilane Block Copolymer on Water Surface"Langmuir. 18(10). 3865-3874 (2002)

    • Related Report
      2002 Annual Research Report
  • [Publications] H.Matsuoka et al.: "Synthesis of Novel Silicon-containing Amphiphilic Diblock Copolymers and their Self-Assembly Fomation in Solution and at Air/Water Interface"Macromolecules. 35(2). 555-565 (2002)

    • Related Report
      2002 Annual Research Report
  • [Publications] H.Matsuoka et al.: "Nanostructure of Photochromic Command Polymer Monolayer with Liquid Crystal Molecule on Water Surface by in-Situ Air-Water X-ray Reflectometry"Langmuir. 18(10). 3875-3879 (2002)

    • Related Report
      2002 Annual Research Report
  • [Publications] H.Matsuoka et al.: "Nanostrucutre of Fullerene-Bearing Artificial Lipid Monolayer on Water Suface by X-ray Reflectometry"Langmuir. 18(25). 10043-10044 (2002)

    • Related Report
      2002 Annual Research Report

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Published: 2002-04-01   Modified: 2018-03-28  

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