Nanoparticules de silice greffées cristal liquide

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Transcription:

Nanoparticules de silice greffées cristal liquide V. achet a, K. Lahlil b, J.P. Boilot b a Saint Gobain echerche - France b PMC Lab - Ecole Polytechnique -France

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Polymer Dispersed Liquid Crystal te de nucléation Fonctionnalisation Suivi du greffage ésultats Conclusion

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Polymer Dispersed Liquid Crystal Séparation de Phase Photo Induite 30 % Cristal liquide (CL) 70 % Monomère photosensible elation Taille / Intensité 1 Intensité Faible Élevée Taille 0.5 μm 0.5 μm 1 H. en & Al., Appl Phys Lett. 81, 19 (2002)

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Applications of PDLCs V=0 V 0 Saint Gobain Privalight

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. PDLC structural limitation Two behaviors Φ>500 nm : constante 1. Φ<500 nm : variable 2. 0,20 Inter droplet length 0,15 χ vol 0,10 0,5 μm 0,05 0,5 μm 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Diamètre en nm Composition : 30 % (CL) 70 % Polymer Total volumic fraction 1 Lucchetti et al J. of Appl. Phys, 88, 7, 3934, 2000. 2 achet et al Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 421, pp. 165 174, 2004

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Nucleation control Solid particle of liquid crystal! X ray diffraction in PDLC Cu Kα line : λ=0.154 nm 2 Intermolecular Length = 0.45 nm Dilution (30% CL) IntMol Length = 1.5 nm 2 Critical grafting concentration IntMol Length = 1.5 nm 2 IntMol Length > 1.5 nm No CL overconcentration No nucleation enhancement IntMol Length < 1.5 nm

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Précurseur 2 Cristaux liquides H H H H 2 H H Particule Φ<20nm ( ) 9 Br Molécule d accrochage H Molécule de cristal liquide H ( ) 11 K H/ETH H K H/ETH ( ) 8 Br ( ) 9 Types d accrochages au précurseur éthoxysilane ICPTES Et H Et NH ( ) 11 THF/cat Sn Et ( ) 11 HCl3/Et 3 N/EtH Et Et Et ( ) 9 f=3 ( ) 9 HMeCl 2 /Et 3 N/EtH H(Me) 2 Cl/Et 3 N/EtH Et Et Et ( ) 9 ( ) 9 f=2 f=1

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Et Fonctionnalité et purification Et Et Et Et Et Et Et Polycondensation en réseau Purification impossible Enrobage des particules Taux de greffage? H 3 C k d H 3 C Et Et k g H 3 C Pas d enrobage des particules Pas de polycondensation Purification simple par cristallisation du dimère Et Et H H H 3 2 H H H H Et Et Et Et Polycondensation linéaire Purification difficile Enrobage des particules Avant purification 1 phase liquide Monomère Dimère 1 phase solide Particule greffée

= FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Caractérisation MN Vision spectroscopique H 0 I 1 H I=1/2 Vision chimique Vision «ésonante» H M E H H e 0 = L intensité du signal est proportionnelle au nombre d atome. La fréquence de résonance d un proton dépend des atomes qui l entourent. H Spin-éseau Spin-Spin Quantification Espèces en solution Différenciation Monomère, Dimère Hydrolysé Visibilité Dimère et monomère Invisibilité Molécules greffées T 2 =2s liquide << solide

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Caractérisation par 1 H-MN éactions mises en jeux ( 2) 10 Catalyse Acide Hydrolyse ( 2) 10 H H 4.206 4.228 4.185 0.39 Avant Hydrolyse ( ) 10 Catalyse Acide 3.860 3.837 3.814 0.40 3.791 Hydrolyse Dimérisation Avant Hydrolyse ( 3 (2) 2 ) 10 H 10 H 2 0.252 () 10 0.42 30 min apres ajout HCl ( 2) 10 H MN du Proton prise dans de la THF deutérée 0.79 0.02 0.36 Dimérisation Greffage 30 min apresajout HCl ( 2 ) 10 ( ) 10 1.00 0.34 0.218 0.64 H ( 2) 10 H H 2 2 H H H H 4.228 4.206 4.185 3.860 3.837 3.814 3.791 0.37 0.39 Avant Hydrolyse Apres 2H environ 30 m in apres ajout HCl 0.80 ( 2 2 ) 10 H 0.40 0.01 0.33 Avant Hydrolyse 0.252 Apres2Henviron 1.00 0.218 0.71 0.31 H H H 4.176 4.197 4.219 0.37 0.42 Apres 2H environ Apres 5 jours 0.80 0.79 3.901 0.02 0.01 3.751 0.36 0.33 3.728 3.705 3.681 Greffage 30 min apres ajout HCl Apres 2H environ 0.34 0.64 Apres5 jours 0.71 0.31 ( 2 ) 10 0.91 0.07 22 H H H H 0.37 4.219 4.197 4.176 3.901 0.82 0.00 3.751 3.728 3.705 3.681 0.33 Apres 5 jours 4.20 0.37 4.10 Apres 5 jours 4.00 3.90 0.82 0.00 3.80 0.33 3.70 0.91 0.40 0.07 0.30 0.20 0.10 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 0.40 0.30 0.20 0.10

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Taux de greffage 1 H MN 1.2<[CL]<2 nm - ² MN 29 (phase solide ) 0,6<[CL]<1,25 nm - ² 140 MET ATG 1<[CL]<1,6 nm - ² Quantité de soluté (mmol) 120 100 80 60 40 Mono Hydrolysé Dimère Total 20 0 0 100 200 300 400 500 600 Durée de chauffage (en heure)

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. ésultats Concentration des especes 88.3 79.5 70.6 61.8 53.0 44.1 35.3 26.5 17.7 8.8 0.0 0 56 111 167 222 278 333 389 444 500 555 Monomère Greffé Hydrolysé H_2 Dimère Durée en Heure Constantes de réaction Greffage : 1 Hydrolyse : 0,3 Dimérisation : 0,18 lice MAST (Nissan Chem.) ph =1.7 stable en solvant polaire

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Assisted nucleation Mixture (27% LC) Irradiation power (150 mw/cm²) Without nanoparticles With nanoparticles ~10 20 m -3 600 nm 600 nm χ vol 14,8% χ vol 28% Unachieved PIPS Achieved PIPS (100 % of initial volume) (50% of initial volume) Droplet size limited by initial LC concentration Increase amount of LC

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Caractérisation optique Les particules greffées ne déstabilisent pas la mésophase cristal liquide. Conservation du caractère biréfringent Conservation de la réponse sous champ électrique

FIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain echerche is prohibited. Conclusion Moyen de suivi des cinétiques de greffage Cinétique in situ, non destructive. Faibles quantités mises en œuvre. Un objet original Existence d un gel physique «Dissimulation» de nanoparticules inorganiques dans une mésophase CL Persistance des propriétés structurales Inclusion de nouvelles fonctionnalités dans les cristaux liquides. Propriétés Ferro électriques (1 à 2 wt%) Propriétés de fluorescence (confinement 2D)

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