Abstract
由於非線性光學材料在光電上除必須具備較大的非線性光學係數及快的應答速度外,上必須藉由高分子質輕、易加工、低介墊常數及高抗雷射破壞強度等優越性質。因此,如何藉由合成的手法將具有非線性光學特性的團基與高分子基材相結合,製備出穩定性高的光學材料是本研究主要的訴求。在本研究中將利用兩種不同結構特性之diisocyanate和偶氮團基DR19,藉由逐步聚合反應將偶氮團基導入高分子主鏈上,形成具有不同結構型態之聚胺酯。並引入奈米化技術,利用離子交換的方式製備出有機化的黏土礦石均勻分散於高分子基材中,製備出具偶氮團基之奈米複合材料,希望藉由有機化黏土礦石之奈米奈米尺度來達到提升材料性質的目的。研究中利用AFM、SEM及SXRD觀察其型態學變化及有機化黏土礦石之分散情形,DSC及TGA探討其玻璃轉移溫度及熱穩定性,及紫外光光譜監測材料之線性光學穩定度。 在研究中經由SXRD測試確定在2□=2-10°均沒有明顯繞射峰,證實有機化黏土礦石呈奈米級分散。藉由熱分析可得知材料的玻璃轉移溫度會隨著有機化黏土礦石的添加而上升,其熱穩定性雖沒有明顯的增加,但也維持其相當的穩定度。以紫外光光譜儀測量其線性光學穩定度,發現在小於其熱裂解溫度時(約180℃?190℃),偶氮團基本身就會有降解的情形,得知將來在光學薄膜的製備及加工方面更加嚴苛的操作條件。