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長春應化所王獻紅研究員/東華大學朱美芳院士 Macromolecules: 基于“三合一”策略的二氧化碳基AIEgen光纖溫度計
2023-07-16  來源:高分子科技

  溫度監測在環境管理和工業過程控制中至關重要。盡管市售的玻璃溫度計和電子傳感器(如電阻溫度計和熱電偶)被廣泛使用,但它們都局限于點式溫度測量,即只能反映待測物某一點的溫度。而具時空溫度分辨功能的分布式光纖溫度傳感器通常需要復雜的耦合電路,生產工藝復雜,尺寸大,靈活性差,難以廣泛使用。熒光技術為溫度的時空分辨可視化提供了一種簡單、準確、易讀的方法。通常,含有溫度響應熒光探針和聚合物基質的熒光材料可以在紫外非接觸控制下將溫度信號轉換為光學信號讀出,無需外部電路或多個復雜的納米加工步驟。然而,當前研制的熒光溫度傳感器依然依賴于發射強度相關的測量,這種測量依賴于激發功率和探測器靈敏度,或者發射最大值的微小變化,不適合在寬溫度范圍內進行直接觀測。此外,以往的研究多集中在物理共混體系上,熒光探針會出現一定的信號滯后,導致靈敏度與準確性下降。因此,將熒光探針通過共價鍵聯到聚合物鏈上,基于聚合物鏈運動對環境的溫度高度依賴性,設計“三合一”合成策略,開發了一種新型綠色可降解的二氧化碳(CO2)聚合物基AIEgen光纖溫度計,對溫度監測技術的發展和應用具有重要意義。


  近期,中國科學院長春應用化學研究所王獻紅研究員與東華大學纖維材料改性國家重點實驗室朱美芳院士團隊合作,通過使用具有三合一功能(AIE活性、鏈轉移劑和助催化劑)的AIE功能化鏈轉移助催化劑(ACC),可控合成鏈末端熒光標記的CO2基聚碳酸脂,通過連續化熔融紡絲技術,開發了一種化學鍵聯的感溫聚合物熒光纖維(圖1)。此類光纖溫度計可以將環境溫度變化直接轉變為肉眼可見的熒光顏色信號,其溫度分辨率達到±1℃,空間分辨率達到10 μm,實現了-40℃到140℃的溫度視覺傳感。所制備的光纖溫度計具有測量精確、靈敏度高、靈活性強和分布式傳感能力強等特點,在環境區域溫度測量以及梯度溫度檢測等應用中得到了驗證。 


利用具有三合一功能(AIE活性、鏈轉移劑和助催化劑)AIE功能化鏈轉移助催化劑(ACC)可控合成熒光標記CO2基光纖溫度計實現分布式溫度的高效可視化。


  特定位點官能化(在鏈的末端或中間)是賦予聚合物獨特性質的有效方法。在已開發的活性/可控聚合技術中,不死聚合技術可用于合成特定位點官能化聚合物,其聚合物的結構和分子量可通過功能化鏈轉移劑進行有效調節,然而,含有活性氫的鏈轉移劑對催化劑體系的耐受性有嚴格的要求,可能導致不理想的官能化效果。為了克服上述缺點,本工作提出了一種“三合一”的策略,設計合成了AIE功能化鏈轉移助催化劑(ACC)。 "三合一 "策略的關鍵設計在于將AIE特性、鏈轉移和助催化整合到ACC中,具體如下:(i) ACC中的AIE單元(四苯基乙烯)在改變外部溫度時提供熒光反饋。(ii)羥基可作為鏈轉移位點,用于AIE基聚合物的可控合成。(iii)正吡啶基不僅可作為助催化劑促進二氧化碳和環氧丙烷的共聚,還可作為受體提供AIEgen的扭曲分子內電荷轉移(TICT)特性,在刺激下誘導發射顏色的變化。結果表明,成功合成了結構清晰、分子量分布窄的AIEgen末端標記PPCAIE-PPC)。基于PPC鏈端AIEgen單元的TICT效應,溫度信息被轉化為各種熒光顏色,可直接進行肉眼觀察。


  作為概念驗證,本工作使用一系列鋁卟啉配合物(CAT-1/2/3)與AIE功能化鏈轉移助催化劑(ACC-1/2)體系催化CO2與環氧丙烷的共聚反應(圖2a),結果表明成功合成了結構清晰、分子量分布窄的部分AIEgen末端標記PPCAIE-PPC)。在測試條件下,AIE功能化鏈轉移助催化劑均表現出良好的助催化和鏈轉移功能。通過對催化性能的考察(圖 2b/2c),最終選擇CAT-1/ACC-1組合為最佳催化體系,對其重點考察濃度、助催化比例、反應時間等影響因素(圖 2d-2e),結果表明“三合一”體系具有可調控、穩定的催化性能,為獲得CO2基功能化聚合物奠定基礎。在優化聚合條件(70oC, 5.0 MPa)下,成功獲得適用于制備光纖溫度計的聚碳酸酯材料,其具有交替鏈結構(CU > 99%)和足夠的分子量(Mn = 39.1 kg/mol)。進一步通過核磁譜圖(1H/13C NMR)、質譜(MALDI-ToF-MS)等分析手段確認了目標AIE-PPC的鏈結構(圖2f/2g),以便深入理解“三合一”策略在二氧化碳和環氧丙烷共聚中的應用。 


鋁卟啉配合物(CAT)與“三合一”ACC催化體系下的CO2與環氧丙烷共聚反應性能及產物表征。


  基于AIE-PPC的分子轉子結構,其表現出明顯的溫度傳感效應(圖3)。在Tg以上,隨溫度的升高,聚合物基體變得柔軟,聚合物鏈段加速運動,激活了AIE單元的分子內運動,從而促進了TICT狀態的形成,造成熒光發射峰紅移。在Tg以下,盡管聚合物網絡處于玻璃態,但由于升溫過程中PPC聚合物鏈的焓松弛和體積松弛行為,AIE-PPC共價鍵聯體系在低溫范圍內仍然表現出溫度傳感能力。而在AIEgenPPC的物理共混體系中,熒光信號在Tg以下幾乎沒有變化,進一步證明化學鍵合體系相對于物理共混體系,具有高的靈敏度。 


3 AIE-PPC的熱致變色效應


  通過熔融紡絲方法,將AIE-PPC加工獲得熒光纖維溫度計(4a)。該纖維溫度計具有輕質、柔性的特點,有利于實現植入式溫度測量及分布式溫度梯度測量。AIE-PPC熒光纖維可以看作是由無數個溫度傳感單元沿纖維軸向排列而成的多通道集成溫度傳感器,當纖維從高溫噴絲口擠出時,通過記錄熒光圖像可以獲得沿整個纖維長度產生的溫度梯度分布。利用MATLAB程序將RGB色彩空間中的熒光圖像轉換為CIELab色彩空間圖像(4b)。數據轉換后,可以得到在AIE-PPC纖維長度上每個像素點對應的溫度值。其溫度分辨率達到±1℃,空間分辨率達到10 μm,這一分辨率可與紅外成像的性能相媲美。將AIE-PPC熒光纖維置于加熱元件上,進一步分析了其空間傳感能力。如圖4c所示,將熒光纖維置于三根設定不同加熱溫度的銅棒上,在達到平衡狀態之前,記錄了沿纖維軸的溫度分布。溫度分布顯示出三個明顯的溫度區域,并在每個溫度區域顯示出一定的溫度梯度,這種溫度梯度是由于銅線加熱和輻射熱損失到周圍環境而產生的。 


熒光纖維溫度計及其溫度傳感應用


  另外,AIE-PPC纖維還可以作為內置熒光溫度計,用于氣凝膠內部的空間溫度梯度測量,以評估氣凝膠隔熱材料的性能 (4d)。將AIE-PPC熒光纖維插入氣凝膠中,在氣凝膠單側進行加熱以制造溫度差,纖維熒光圖像顯示了氣凝膠內部的一維空間溫度分布,從左(高溫)到右(低溫)顯示了明顯的溫度差(4e),提供了使用其他技術無法獲得的關鍵溫度信息。AIE-PPC纖維溫度計的另一個獨特優勢是,纖維可組裝成不同的宏觀結構,評估二維溫度梯度。如將連續的AIE-PPC纖維纏繞在金屬棒上形成溫度計(4f),插入油浴鍋中以檢測液體內實時溫度。由于裝置是在未攪拌的情況下底部進行加熱,因此產生了很明顯的不均勻溫度分布。通過熒光圖像分析,可以觀察到沿纖維軸向的溫度梯度及沿纖維徑向的不均勻溫度分布,并可以精確地獲得纖維溫度計上每個點對應的溫度值。這些應用使得AIE-PPC纖維溫度計在各種涉及溫度梯度分布測量的應用中具有潛在的應用價值。此外,此類光纖溫度計可在自然條件下降解為環保的水和CO2,從而避免了一次性使用可能造成的環境污染問題。他們預期這種CO2基聚合物的溫度可視化技術以及多樣化的器件配置,將為環境管理和工業過程控制領域的一系列溫度監測應用帶來眾多新機遇。


  該工作以“Three-in-One: AIEgen End-Labelling of CO2-Polymer for Visible Fiber Thermometer”為題發表在《Macromolecules》上(Macromolecules. 2023, DOI:10.1021/acs.macromol.3c00911)。中科院長春應用化學研究所卓春偉副研究員東華大學于曉曉博士為文章共同第一作者;中科院長春應用化學研究所劉順杰研究員、東華大學成艷華研究員為文章通訊作者。該研究得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金和中國科學院青年創新促進會科技項目的支持。


  文章鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.macromol.3c00911

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(責任編輯:xu)
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