四取代杯酰氯的无支撑界面聚合膜

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:YouYiDian
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  四取代杯芳烃酰氯(C4C)是一个具有多重对比因素的分子构筑砌块,如芳香-脂肪、刚性环-柔性链和极性-非极性等,因而具有形成双亲自组装的潜力.DLS 数据表明,该结构在正己烷中可形成200nm 空心囊泡.其作为油相单体与哌嗪(PIP)水溶液进行界面聚合,产物的微观形貌与单体在溶液中的自组装有关.
其他文献
设计合成了一种含偶氮苯基团及长链烷基的环糊精衍生物凝胶因子。反式偶氮苯基团可通过主客体相互作用进入β 环糊精的疏水空腔中形成包合物,通过自组装形成超分子结构进而形成凝胶,其临界凝胶浓度为7wt%。在光照或加热的条件下可发生可逆的溶胶-凝胶转变。
本研究报道了一种含动态键的两亲性超分子接枝共聚的合成及其乳液应用。首先分别采用顺序原子转移自由基聚合(ATRP)方法、可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合方法及click 反应合成含金刚烷基团的疏水二嵌段共聚物PMMA-b-PAYMM 及亲水的端基为β-环糊精(β-CD)聚(N-异丙基丙烯酰胺)(β-CD-PNIPAM)聚合物。
本文成功制备了两种以POSS 核的八臂树枝状大分子,一种是以手性氨基己酸为外端的POSS-C6 和一种手性赖氨酸为外端的POSS-Lys.这两种分子都能通过氢键、范德华力的相互作用以极低的浓度(≤0.5%wt)形成有机凝胶,SEM研究发现POSS-C6 自组装形成的凝胶纤维独立分散,相互编织而成无规则的凝胶网络,而POSS-Lys 分子能够通过自组装形成连续贯通的“丝瓜络”形貌的网络结构.
对于嵌段聚合物纳米粒子而言,较长或者聚电解质类型的稳定嵌段能够提高胶体的稳定性,但这并不利于粒子形貌向囊泡的转化。为了解决这一内在矛盾,我们首先通过分散聚合制备原位交联的两嵌段共聚物囊泡。然后以此交联囊泡为平台继续生长第三嵌段(分别采用中性单体和带电单体),最终得到的三嵌段囊泡能够很好地维持其形貌。
智能响应型聚合物材料在外界的刺激下,其物理及化学性能能够发生响应变化,因此有着广泛的理论研究及应用前景。对此类聚合物的自组装研究则推动了智能聚合物材料与纳米科技的结合,并扩展了其学术研究及应用价值。由智能聚合物通过自组装的方式形成的纳米材料不仅具有优异的刺激响应性能,同时外加刺激也可作为一种自组装行为的调控手段,进一步丰富了构建可控聚合物组装体的制备方法。
同时具有高硬度和高修复性质的透明膜材料在显示器和电子设备的保护膜方面有着重要的应用,我们在本文中报道了一种可以修复的,高度透明的,而且可以抵抗刮擦的聚电解质复合物膜。具体的,我们用支化聚乙烯基亚胺(bPEI)和聚丙烯酸(PAA)进行层层组装,通过退火处理使膜获得高透明性,引入碳酸钙纳米粒子(CaCO3 NPs)使膜的硬度提高。
金是一种重要的材料,具有特殊的光、电性质和催化活性,近年来得到广泛的关注和越来越深入的研究。但金的价格昂贵,限制了其在很多领域中的应用。纳米材料的发展为高效利用金提供了一条行之有效的途径。将金纳米材料与石墨烯复合,制备得到复合材料,不仅保持了金纳米材料原本的特殊性质,往往还带来高催化等其他的优点。
纳米药物-聚合物胶束,这是近几年正在发展的一类新型的纳米载体,它同时具有亲水性基团及疏水性基团,在水中溶解后自发形成高分子胶束,并完成对药物的增溶和包裹它具有亲水性外壳及疏水性内核,适合于携带不同性质的药物,具有很大的应用前景。因为载药需要高效和定点释放,并且要给药物有个稳定的环境。
糖基化在自然界中是普遍存在的,它是生物体内细胞蛋白翻译后修饰的过程。生物分子的糖基化修饰在生物系统中起着重要的生物功能作用,例如:蛋白质的糖基化不仅丰富了蛋白质的多样性也赋予其特殊的功能性。多肽-糖类的结合增加了分子间作用力,也增加了超分子自组装的能力并形成糖基包裹的特殊纳米结构,这种结构为糖肽提供了多种多样的应用,例如细菌聚集、剪裁细胞反应和靶向给药等。
因为纳米间隙和尖锐的顶角都可以与光相互作用,使电磁场显著增强。所以把这两个特征集成在一个结构中,预期其电磁场会显著增强。常规制备这种纳米结构的方法,具有耗时、成本高、不能大面积制备等缺点。纳米切割技术具有制备方法简单,成本低等优点。