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dc.contributor.authorMeuer, Stefan
dc.date.accessioned2009-12-07T08:29:46Z
dc.date.available2009-12-07T09:29:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/1580-
dc.description.abstractDiese Arbeit beschäftigt sich mit der Polymerfunktionalisierung formanisotroperrnNanopartikel wie TiO2 Nanostäbchen oder Kohlenstoff Nanoröhren. Dies dient derrnSolubilisierung und sterischen Stabilisierung in organischen Medien, da diesernionenfrei hergestellt werden können, was eine Nutzung für nanoskopische,rnelektrische Schaltkreise ermöglicht. Die Polymere wurden mittels der RAFTrn(reversible addition-fragmentation chain transfer) Polymerisation mit engenrnMolekulargewichtsverteilungen hergestellt. Im Detail wurden Ankergruppen inrnBlockcopolymere und an der Alphaposition eingeführt, welche eine Anbindung an diernNanopartikeloberfläche ermöglichen. Die Polymere wurden durch Variation derrnverschiedenen Blocklängen für eine bestmögliche Adsorption optimiert. Die sorngewonnenen Polymer funktionalisierten Nanopartikel zeigten eine gute Löslichkeit inrnorganischen Medien und zeigten zudem eine lyotropes, flüssigkristallinesrnPhasenverhalten. Dies war aufgrund der Formanisotropie zu erwarten, zeigte jedochrnebenfalls ein unerwartetes thermotropes Verhalten, welches durch die Polymerhüllernerzeugt wurde. Die Flüssigkristalle wurden eingehend mittels polarisierterrnMikroskopie und Differential Scanning Calorimetry (DSC) untersucht. Diernflüssigkristallinen Phasen aus Nanostäbchen und –röhren wurde dann zurrnOrientierung der anisotropen Nanopartikel benutzt und es konnten makroskopischrngeordnete Proben hergestellt werden. Die Polymerhülle um die Nanopartikelrnermöglichte es ebenfalls diese in Polymerfilme einzuarbeiten und sornNanopartikelverstärkte Kunststoffe herzustellen.de_DE
dc.description.abstractThis thesis focuses on the polymer functionalization of anisotropic nanoparticles likernTiO2 nanorods and carbon nanotubes. The polymer corona is used to stabilize thernnanoparticles sterically and to dissolve them in organic media. These media arernhighly desired as they are intrinsically ion-free, which allows their use for thernfabrication of nano-scaled electronic devices. The polymers were synthesized withrnthe reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization with lowrnpolydispersities. Anchor units were incorporated in block copolymers or at the alpharnposition of homoblock polymers, which allows the specific binding to the nanoparticlernsurface. The polymers were optimized by variation of the block lengths for maximalrnadsorption. The resulting polymer functionalized nanorods and –tubes were wellrnsoluble in organic media and a lyotropic liquid crystalline behavior. This wasrnexpected from their shape anisotropy, but they showed an additional, unexpectedrnthermotropic behavior induced by the polymer corona. The liquid crystals wererninvestigated by polarizing microscopy and differential scanning calorimetry (DSC).rnThe lyotropic liquid crystalline phases from nanorods and –tubes were used for thernorientation of the anisotropic nanoparticles and macroscopically oriented samplesrnwere produced. The polymer corona did also allow to incorporate the nanoparticlesrninto polymers resulting in nanoparticles reinforced plastics.en_GB
dc.language.isoeng
dc.rightsInCopyrightde_DE
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subject.ddc540 Chemiede_DE
dc.subject.ddc540 Chemistry and allied sciencesen_GB
dc.titleLiquid crystalline phases of anisotropic, polymer functionalized nanoparticlesen_GB
dc.typeDissertationde_DE
dc.identifier.urnurn:nbn:de:hebis:77-21156
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.25358/openscience-1578-
jgu.type.dinitypedoctoralThesis
jgu.type.versionOriginal worken_GB
jgu.type.resourceText
jgu.organisation.departmentFB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch.-
jgu.organisation.year2008
jgu.organisation.number7950-
jgu.organisation.nameJohannes Gutenberg-Universität Mainz-
jgu.rights.accessrightsopenAccess-
jgu.organisation.placeMainz-
jgu.subject.ddccode540
opus.date.accessioned2009-12-07T08:29:46Z
opus.date.modified2009-12-07T08:29:46Z
opus.date.available2009-12-07T09:29:46
opus.subject.otherAnisotrope Nanopartikel, TiO2 Nanostäbe, Kohlenstoff Nanoröhren,de_DE
opus.subject.otherAnisotropic nanoparticles, TiO2 nanorod, Carbon nanotube,en_GB
opus.organisation.stringFB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: FB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaftende_DE
opus.identifier.opusid2115
opus.institute.number0900
opus.metadataonlyfalse
opus.type.contenttypeDissertationde_DE
opus.type.contenttypeDissertationen_GB
jgu.organisation.rorhttps://ror.org/023b0x485
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