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bob综合app官网登录原子力显微镜在聚合物研究中的应用

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bob平台下载手机版牛津仪器庇护研究很高兴地宣布一个在线虚拟研讨会 bob综合app官网登录原子力显微镜在聚合物研究中的应用.研讨会将邀请专家小组介绍原子力显微镜在其研究项目中的作用,并分享最近的成果。每次演讲后的单独问答环节和小组讨论将允许与会者向演讲者提出问题。

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日期和时间

星期三,2021年10月27日
太平洋时间早上7-9点(UTC时间14:00-16:00)

演讲者

茱莉亚•墨菲
芝加哥大学

理查德·谢里登博士
杜克大学

肯尼斯·斯特拉韦克博士
美国陆军研究实验室

报告摘要

茱莉亚•墨菲

研究生研究员
化学系西本纳课题组
芝加哥大学
茱莉亚·墨菲

Julia Murphy目前是芝加哥大学Steven Sibener教授的博士研究生。她的研究重点是利用原位原子力显微镜研究聚合物薄膜在约束条件下的自组织和表面动力学。她于2016年获得阿拉巴马大学化学学士学位

http://sibener-group.uchicago.edu/group.html

环境控制原子力显微镜在嵌段共聚物薄膜中的成像动力学和排序

了解聚合物薄膜的动态特性和组织结构对于实现完美的聚合物纳米模式至关重要,这是基础科学和技术应用的目标。bob综合app官网登录Sibener小组使用环境控制原子力显微镜(AFM)来检查这些薄膜在高于玻璃化转变温度的高温和液体环境中的迁移率。在这次演讲中,我将介绍最近关于肿胀梯田的原位AFM研究的工作苯乙烯-块甲基丙烯酸甲酯(PS-b-PMMA)薄膜在环己烷作用下。我们观察到聚合物网络的高各向异性膨胀,导致较软的阶地对AFM扫描探针的损伤变得敏感。此外,我们确定溶胀动力学是由链弛豫速率介导的,这表明溶胀从阶地台阶边缘通过尖锐的溶剂锋传播。接下来,我将讨论使用温度控制AFM的实验,以直接捕获地形受限圆柱形PS-b-PMMA的动力学。约束驱动聚合物畴的线性排列,并与禁用慢扫描轴增加的时间分辨率相结合,允许现场观察界面波动,图案粗糙度,缺陷行为和湮灭。通过锥形宽度的约束平版印刷沟槽,我们研究了缺陷在热退火过程中演变和湮灭的途径,并试图了解这些结构缺陷如何影响聚合物薄膜的热波动。

理查德·谢里登博士

研究科学家
机械工程与材料科学系
杜克大学
理查德·谢里登

理查德·谢里丹是杜克大学机械工程与材料科学系布林森先进材料实验室的研究科学家。理查德在科罗拉多大学博尔德分校获得博士学位,研究材料的流变学和应用bob综合app官网登录thermoreversible聚合物网络,由GAANN奖学金资助。随后,他接受了美国国家标准与技术研究所(NIST)的博士后职位,在那里他获得了NRC博士后职位,研究聚合物薄膜和界面的物理和计量学。随后,他得到了欧文斯·科宁的资助,然后是NISTCHiMaD研究了环氧玻璃纤维复合材料的界面相及其对玻璃纤维材料强度和疲劳性能的影响。他目前的研究兴趣包括优化实验设计,不确定度量化和人工智能增强实验室技术,特别是在AFM的背景下nanomechanics

http://brinsonlab.pratt.duke.edu/people/richard-sheridan

高分子材料和复合材料的精确纳米力学表征

扫描探针显微镜包括技术跨越长度尺度,时间尺度,和操作的复杂性尺度。由于这些复杂测量的存在和价值,对于一个渴望的新用户来说,通常需要与专家一起进行长期培训,以可靠地获得他们希望收集的先进、精确的数据。在我们发表在《聚合物科学进展》(Progress In Polymer Science b[1])上的新综述中,我们试图通过提供关于聚合物和其他软质/非均质材料的纳米力学表征的建议和最佳实践的集合,来解决扩展训练的细微差别。本文讨论和比较了各种可用的纳米力学技术,提供了实际纳米力学实验的细节和实际考虑,并总结了一些著名的已发表的作品,作为纳米尺度属性映射可用模式应用的案例研究。本演示选择了内容的一个非常小的子集来演示作为指南的审查的效用,同时也提请注意随着该领域的不断成熟而提出的一些未回答的问题。

[10]杨建军,杨建军,杨建军,等。基于原子力显微技术的高分子材料纳米力学性能研究进展。高分子科学进展,2010 - 20。https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2021.101420

肯尼斯·斯特拉韦克博士

材料工程师
陆军期货司令部
陆军研究实验室
肯尼斯·斯特拉韦克,爆头

Strawhecker博士是陆军研究实验室复合材料和混合材料分支的材料工程师,领导士兵材料/软装甲项目纤维和纺织品的多尺度行为部分。他的研究兴趣包括各种材料的加工-结构-性能-性能关系,特别是高性能弹道纤维。Strawhecker博士共同撰写了超过35篇期刊出版物和书籍章节,并为超过35篇会议论文集做出了贡献。他最近的许多作品都突出了他开发的新型样品制备和探测技术,这些技术被纤维科学领域的工业和学术研究人员寻求用于开发下一代反弹道纤维。

工具、方法、途径:高性能纤维的纳米结构和变形行为

陆军希望通过增加防护包来减轻战士的负担。为此,可以对弹道纤维和复合材料进行多种加工,以获得更好的性能。亚纤维结构信息是丰富加工步骤所需的关键细节。ARL开发了独特的技术来测量这些纤维的形态,并将纤维结构与性能联系起来。测量可以从微米尺度到分子尺度,这些结果最近发表在芳纶和超高分子量聚乙烯上。AFM收集和分析这些数据的方法将特别讨论高性能纤维的加工-结构-性能关系。这些测量将使下一代轻型装甲包的性能增强和重量减轻。

发行A:批准公开发行。分发是无限的。