การตอบสนองด้วยการเปลี่ยนสีต่อความเป็นกรด - เบสของ พอลิไดอะเซทติลีนที่เตรียมด้วยการผสมโมเลกุลสารลดแรงตึงผิวชนิดต่าง ๆ
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เสนอการศึกษาการตอบสนองด้วยการเปลี่ยนสีต่อความเป็นกรด - เบสของพอลิไดอะเซทติลีนที่เตรียมด้วยการผสมโมเลกุลสารลดแรงตึงผิวชนิดต่าง ๆ ซึ่งสารละลายพอลิไอะเซตทิลีนเตรียมจาก 10,12 pentacosadinoic acid monomer: PDCA เมื่อรบกวนหมู่ฟังก์ชันด้วยการผสมสารลดแรงตึงผิว 3 ชนิดลงไป ได้แก่ Cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB), Sodium dodecyl sulfate (SDS), Triton x-100 ในอัตราส่วนต่าง ๆ จากการศึกษาอัตราส่วนของสารละลายพอลิไดอะเซตทิลีนกับสารลดแรงตึงผิวเมื่อผ่านการ polymerization แล้วสามารถเกิดเป็นสารละลายสีน้ำเงิน พบว่าที่สามารถเตรียมได้ คือ poly(PCDA:CTAB) อัตราส่วน 1:0.1, poly(PCDA:SDS) อัตราส่วน 1:0.5 1:1 1:2 1:5 และ poly(PCDA:TritonX-100) อัตราส่วน 1:0.1 1:0.5 1:5 เมื่อนำไปศึกษาการเปลี่ยนสีของสารละลายพอลิไดอะเซตทิลีนพบว่าสามารถเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงได้ในช่วงเบส แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ในช่วงกรดโดยสารละลายพอลิไดอะเซตทิลีนเกิดการเปลี่ยนสีที่ pH 9 และสารละลาย poly(PCDA:SDS) อัตราส่วน 1:2 เกิดการเปลี่ยนสีที่ pH 9 เช่นกัน ซึ่งเปลี่ยนสีที่ pH ต่ำกว่าในอัตราส่วนอื่นๆ รวมทั้งเปลี่ยนสีได้ดีกว่าสารลดแรงตึงผิวอีกสองชนิด จากนั้นนำสารละลาย poly(PCDA) กับ poly(PCDA:SDS) 1:2 มาขึ้นรูปบนกระดาษกรองแล้วทดสอบการเปลี่ยนสีในช่วงเบส พบว่า poly(PCDA) เกิดการเปลี่ยนสีที่ pH 11 และ poly(PCDA:SDS) อัตราส่วน 1:2 เกิดการเปลี่ยนสีที่ pH 10 ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่จะสามารถนำไปพัฒนาสารในกลุ่มพอลิไดอะเซตทิลีนให้มีความสามารถในการตรวจวัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด – เบสได้
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร Engineering Transactions คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เอกสารอ้างอิง
จิตติมา คำรักษ์, “ผลของเวลาของการพอลิเมอไรเซชันและการเติมพอลิเมอร์เป็นสารเติมแต่งต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีนแอสแซมบลี,” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556.
นิภาภัทร เจริญไทย, “การควบคุมสมบัติการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีนเวสสิเคิลในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ผลของโครงสร้างโมเลกุล อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และความแรงของไอออน,” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554.
ชนิตา ขนันทอง, สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์, มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, รักชาติ ไตรผล, “ผลของตัวเชื่อมต่อทางเคมีต่อสัณฐานและพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซตทิลีนแอสเซมบีที่เตรียมจากไดอะมิโดไดอะเซตทิลีนโมโนเมอร์,” การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยนเรศวร, วันที่ 14-15 มีนาคม 2554,หน้า 185-189.
ธนัชพร พัฒนาธรชัย, “การศึกษาผลของโครงสร้างของสารกระตุ้นต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซตทิลีนเวสสิเคิล,” วิจัยวิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 2550.
อนุพัทธ์ โพธิสถิตยืนยง, มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, “กลไกการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซตทิลีนเวสิเคิล,” การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วันที่ 18-20 ตุลาคม 2550, หน้า 1-4.
P. Anupat, R. Rojrit, T. Gamolwan, S. Mongkol, “Electronic Absorption Spectroscopy Probed Side-Chain Movement in Chromic Transitions of Polydiacetylene Vesicles,” Langmuir, vol. 24, no. 9, pp. 4461–4463, 2008.
Y. Bora, L. Sumi, M. K. Jong, “Recent conceptual and technological advances in polydiacetylene-based supramolecular chemosensors,” Chemical Society Reviews, vol. 38, pp. 1958–1968, 2008.
J. A. Dong, L. Sumi, M. K. Jong, “Rational Design of Conjugated Polymer Supramolecules with Tunable Colorimetric Responses,” Advanced Functional Materials, vol. 19, pp. 1483–1496, 2009.
M. Schott, “The color of polydiacetylene: a commentary,” J. Phys. Chem., vol. 110, pp. 15864-15868, 2006.
K. Sofiya, S. Tamar, J. Raz, “Cation-Selective Color Sensors Composed of Ionophore-Phospholipid-Polydiacetylene Mixed Vesicles,” J. Am. Chem. Soc, vol. 122, pp. 776-780, 1999.
C. Xiaoqiang, K. Sunwoo, J. K. Min, K. Joohee, S. K. Youn, “Thin-Film Formation of Imidazolium-Based Conjugated Polydiacetylenes and Their Application for Sensing Anionic Surfactants,” Angew. Chem. Int. Ed, vol. 49, pp. 1422 –1425, 2010.
Z. YuanJian, S. Chunyan, S. Dezhen, L. Yajun, L. Jinghong, “Functionalized polydiacetylene-glycolipid vesicles interacted with Escherichia coli under the TiO2 colloid,” Colloids and Surfaces B:Bio interfaces, vol. 40, pp. 137–142, 2005.
C. Anothai, R. Rakchart, T. Nisanart, “Utilization of polydiacetylene zinc oxide nanocomposites to detect and differentiate organic bases in various medie,” Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol. 45, pp. 215-222, 2017.
M. J. Shin, J. D. Kim, “Reversible Chromatic Response of Polydiacetylene Derivative Vesicles in D2O Solvent,” Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids, vol. 32, no. 3, pp. 882-888, 2016.
B. Yoon, “Inkjet-compatible single-component polydiacetylene precursors for thermochromic paper sensors,” ACS applied materials & interfaces, vol. 5, no. 11, pp. 4527-4535, 2013.