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Funktionale dreidimensionale Photonische Kristalle aus ...

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2. Allgemeiner Teil 40<br />

stellten Monomere soll dabei auch der Unterschied der Wasserlöslichkeit bzw. der Hydrophi-<br />

lie der Monomere und deren Einfluss auf die Polymerisation beleuchtet werden.<br />

Variation der Monomerkonzentration für unterschiedliche Monomere<br />

Die Monomerkonzentration ist ganz offensichtlich die Variable, die die Kugelgröße direkt<br />

beeinflusst. Je mehr Monomer eingesetzt wird, desto länger kann in den anfänglich gebildeten<br />

Latexpartikeln polymerisiert werden. Das Wachstum der Polymerlatizes endet, wenn alle<br />

Monomertröpfchen verbraucht sind. Ab diesem Zeitpunkt ist das gesamte verbliebene Mo-<br />

nomer in den Polymerlatizes gelöst und wird dort durch in die Latizes eindiffundierende Initi-<br />

atorradikale polymerisiert. Trägt man die Größe der Polymerlatizes gegen die Monomerkon-<br />

zentration auf, so wachsen die Latizes mit einem 3 -Zusammenhang bezogen auf die Mo-<br />

nomerkonzentration. In Abbildung 2.5. sind die Zusammenhänge für die Monomere <strong>aus</strong> Ab-<br />

bildung 2.4. gezeigt. Für MMA ist die Kurve flach. Für die beiden hydrophoberen Monomere<br />

TFEMA und tBMA sind sie wesentlich steiler.<br />

Durchmesser [nm]dd<br />

600<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

Zusammenhang zwischen Monomerkonzentration und Latexgröße<br />

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0<br />

Monomerkonzentration [mol/l]<br />

Abbildung 2.5.: Zusammenhang zwischen Monomerkonzentration und Partikeldurchmesser<br />

für PMMA (6 mmol/l Initiator ( )), 12 mmol/l ( ), 30 mmol/l ( )), PTFEMA (12 mmol/l ( ))<br />

und PtBMA (12 mmol/l ( ))

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