Interplay of Light and Self-Assembly in Functional Soft Materials - From Photo-Controlled to Photonic Structures

Loading...
Thumbnail Image

URL

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2018-09-21

Date

2018

Major/Subject

Mcode

Degree programme

Language

en

Pages

84 + app. 42

Series

Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 169/2018

Abstract

Photo-responsive molecules in combination with self-assembled structures have been widely used in devising soft functional materials. Especially photoisomerizable azobenzene molecules incorporated into supramolecular structures or liquid crystalline systems, which enable the control of order and amplifying the molecular photo-response to a macroscopic scale, have triggered great interest. On the other hand, larger-scale self-assemblies based on, e.g., block copolymer or colloidal structures may significantly modify light propagation in the self-assembled materials, leading to photonic properties and structural colors. The main focus of this thesis lies in this intriguing interplay between light and self-assembly shown by these photo-controlled and photonic systems. Publication I studies the effect of self-assembly on the photoresponse and isomerization kinetics of azobenzenes in hydrogen-bonded polymeric complexes. These complexes of hydroxyazobenzene derivatives are used to demonstrate a drastic increase in the thermal cis-trans isomerization rate upon a transition from a disordered low-azobenzene-content state to a high-concentration state with lamellar smectic-like order. Comparison between disordered and ordered high-concentration states shows that the former exhibits significantly slower kinetics, pinpointing the importance of cooperativity created by the molecular order and alignment. In Publication II the amorphous hydrogen-bonded complexes of hydroxyazobenzenes are used to demonstrate how thermal isomerization kinetics of azobenzenes can be exploited in optical sensing of hydrogen-bonding gas vapors, especially relative humidity. The thermal isomerization of different complexes is shown to exhibit exponential changes with huge dynamic range, high reproducibility and tunability in the presence of water and ethanol. The use as a sensor is further demonstrated. Using isomerization kinetics for sensing is potentially opening new avenues for using azobenzene molecules and their supramolecular complexes in practical applications. Publication III investigates halogen-bonded supramolecular liquid crystals containing azobenzene moieties. These complexes of stilbazole and fluorinated azobenzene derivatives are shown to systematically form liquid crystals held together by the highly directional halogen bonding. The photoisomerization-induced LC-isotropic transition is studied in detail, and the cis-isomer content required for the transition is determined. In Publication IV a generic method is developed for using the self-assembly of block copolymer micelles with a quaternizable block to create photonic fluids and 3D photonic crystals. For this, reaching micelles with narrow size distributions and highly swollen coronae is critical. The observed crystallization demonstrates that these qualities are reached. The micelles spontaneously assemble in up to millimeter-sized crystal lattices. In addition, the photonic crystals result in extremely narrow reflection peaks ranging over the visible region, have high tunability through changes in concentration and salinity, and form reversibly.

Valoon reagoivia itsejärjestyviä rakenteita käytetään laajasti toiminnallisissa pehmeissä materiaaleissa. Erityisen suurta mielenkiintoa ovat herättäneet isomeroituvien atsobentseenimolekyylien ja supramolekulaaristen rakenteiden tai nestekiteiden yhdistelmät. Nämä mahdollistavat rakenteiden etäohjauksen ja molekyylitason valovasteen vahvistamisen makroskooppiselle tasolle. Toisaalta lohkopolymeerien ja kolloidien suuremman mittaluokan itsejärjestyvät rakenteet voivat ohjata valon kulkua ja muodostaa fotonisia rakenteita. Tämä väitöskirja keskittyy valon ja itsejärjestymisen vuorovaikutus valoon reagoivissa ja fotonisissa materiaaleissa. Julkaisussa I tutkitaan itsejärjestymisen vaikutusta atsobentseenin isomerisaatiokinetiikkaan vetysitoutuvissa polymeerikomplekseissa. Termisen isomerisaation näytetään kiihtyvän hydroksiatsobenseenikomplekseissa konsentraation kasvaessa. Pienellä konsentraatiolla näytteet ovat epäjärjestyneitä, kun taas suuren konsentraation näytteet järjestyvät lamellaarisiin smektisiin rakenteisiin. Vertailu suuren konsentraation vastaavaan epäjärjestyneeseen kompleksiin osoittaa erityisesti molekyylien järjestyksestä ja suuntautumisesta syntyvän keskinäisen vuorovaikutuksen olevan tärkeä isomerisaatiokinetiikan kannalta. Julkaisussa II hydroksiatsobentseenikomplekseja ja niiden termistä isomerisaatiokinetiikkaa hyödynnetään vetysitoutuvien kaasujen, erityisesti suhteellisen kosteuden, mittaamisessa. Komplekseista tutkitaan isomerisaationopeuden riippuvuutta vesi- ja etanolihöyryistä, ja erityisesti ilman suhteellisen kosteuden suhteen sen näytetään olevan eksponentiaalinen, hyvin toistettava ja säädettävissä. Työssä demonstroidaan muutoksen hyödyntäminen sensorina. Isomerisaatiokinetiikan käyttö sensorisovelluksissa mahdollistaa uusia käyttökohteita supramolekulaarisille atsobentseenikomplekseille. Julkaisussa III tutkitaan atsobentseeniä sisältäviä halogeenisidottuja supramolekulaarisia nestekiteitä. Stilbatsolien ja fluorinoitujen atsobentseenimolekyylien näytetään muodostavan systemaattisesti nestekiteitä, jotka perustuvan molekyylien väliseen vahvasti suuntariippuvaan halogeenisidokseen. Valolla luotua järjestys-epäjärjestys-faasitransitiota tutkitaan tarkemmin, muun muassa siihen tarvittavan cis-isomeerin osuus määritetään. Julkaisussa IV kehitetään yleispätevää menetelmää luoda fotonisia nesteitä ja 3D fotonikiteitä käyttämällä lohkopolymeerimisellejä, joilla on kvaternisoituva polymeerikuori. Tämä edellyttää hyvin kapeaa kokojaukaumaa ja voimakkaasti laajentuvaa polymeerikuorta. Misellien näytetään kiteytyvän yli millimetrin kokoisiin fotonikiteisiin. Lisäksi fotonikiteillä näytetään olevan erityisen kapeat heijastuspiikit ja kiteitä muokkaamalla heijastusaallonpituutta voidaan säätää koko näkyvän valon alueella. Fotonikiteet ovat lisäksi uudelleenmuotoutuvia ja niitä voidaan kontrolloida muuttamalla konsentraatiota ja suolapitoisuutta.

Description

Supervising professor

Ikkala, Olli, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland

Thesis advisor

Priimägi, Arri, Prof., Tampere University of Technology, Finland

Keywords

self-assembly, photo-response, azobenene, block copolymer, micelle, photonic crystal, itsejärjestyminen, valoon reagoiva, atsobentseeni, lohkopolymeeri, miselli, fotonikide

Other note

Parts

  • [Publication 1]: Poutanen, Mikko; Ikkala, Olli; Priimagi, Arri. Structurally Controlled Dynamics in Azobenzene-Based Supramolecular Self-Assemblies in Solid State. Macromolecules, 49, 4095-4101, 2016.
    DOI: 10.1021/acs.macromol.6b00562 View at publisher
  • [Publication 2]: Poutanen, Mikko; Ahmed, Zafar; Rautkari, Lauri; Ikkala, Olli; Priimagi, Arri. Thermal Isomerization of Hydroxyazobenzenes as a Platform for Vapor Sensing. ACS Macro Letters, 7, 381-386, 2018.
    DOI: 10.1021/acsmacrolett.8b00093 View at publisher
  • [Publication 3]: Fernandez-Palacio, Francisco; Poutanen, Mikko; Saccone, Marco; Siiskonen, Antti; Terraneo, Giancarlo; Resnati, Giuseppe; Ikkala, Olli; Metrangolo, Pierangelo; Priimagi, Arri. Efficient Light-Induced Phase Transitions in Halogen-Bonded Liquid Crystals. Chemistry of Materials, 28, 8314-8321, 2016.
    DOI: 10.1021/acs.chemmater.6b03460 View at publisher
  • [Publication 4]: Poutanen, Mikko; Guidetti, Giulia; Gröschel, Tina, I.; Borisov, Oleg V.; Vignolini, Silvia; Ikkala, Olli; Gröschel, Andre H.. Block Copolymer Micelles for Photonic Fluids and Crystals. ACS Nano, 12, 3149-3158, 2018.
    DOI: 10.1021/acsnano.7b09070 View at publisher

Citation