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Förderbeginn 01.01.2001
Morphologische Studien von Blockcopolymeren für optische Datenspeicherung
Prof. Dr. Hans-Werner Schmidt
Universität Bayreuth
Makromolekulare Medizin I
Prof. Dr. Edward J. Kramer
University of California, Santa Barbara
Departments of Material and Chemical Engineering
In den letzten Jahren konnten verschiedene Forschungsgruppen zeigen, dass man sich die Licht induzierte Reorientierung von Azobenzolfarbstoffen in holographischen Experimente zu Nutze machen kann. Die hohe Absorption der Azobenzole läßt jedoch keine Präparation von dickeren Proben mit einer geeigneten optischen Dichte zu, wie sie für holographische Datenspeicherung notwendig wären. Erst kürzlich gelang es in unserer Arbeitsgruppe, neue photoadressierbare Blockcopolymer für diese Anwendung zu synthetisieren, die auch bei dicken Proben eine geeignete optische Dichte zeigen. Als Matrix für die Blockcopolymere werden Materialien mit einer ausreichend hoher Tg verwendet, vorzugsweise Alkylmetharcylat Monomere. Das photoaktive Segment bildet meist eine Kugel- oder Zylinderdomäne aus. Filme mit einer Probendicke von 3-10 mm auf einem Glassubstrat wurden durch Spincoaten präpariert. Proben mit einer größeren Dicke wurden durch Spritzguß hergestellt. Zusammen mit der Arbeitsgruppe von Prof. E. Kramer wollen wir mit Hilfe der Second Ion Mass Spectroscopy (SIMS) einen Einblick in die dreidimensionale Struktur der Blockcopolymerfilme erhalten, um die Verteilung der Zylinder und Kugeln innerhalb des Films näher zu studieren.