自由基引发逐步聚合制备光电功能材料

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:huhuhuhuanguo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  光电功能高分子的大部分合成是基于金属偶联的逐步聚合反应,例如Yamamoto、Ullmann、Sonogashira、Heck、Stille、Suzuki 反应等。这些反应均需合成有机金属试剂作为中间体,反应过程复杂。对环境的污染、对溶剂和催化剂的浪费以及成本等问题一直存在。发展较为普适的光电功能高分子合成方法,且能兼顾效率、经济和环保,不仅是高分子科学的前沿热点,也是高分子化学合成技术竞争焦点。
其他文献
仿生递药系统模仿天然粒子如哺乳动物细胞、细菌、病毒等的自然属性。将它们应用到药物载体的设计,能提高药物递送系统的生物特异性,降低药物副作用,增强疗效。受厌氧菌选择性入侵肿瘤乏氧区域并摧毁肿瘤的启发,我们提出了仿生厌氧菌纳米囊泡用于癌症治疗。
在生物启迪修复牙本质的过程中,能够同时模仿有机基质诱导矿化又能增加矿化区域的抗菌能力是非常重要的。将载有抗菌药物的端基磷酸化改性的聚酰胺-胺型树枝状高分子(PAMAM-PO3H2)培养在人工唾液中能够对缺损的牙本质进行原位矿化而且产生的羟基磷灰石(HA)与自然牙本质有相似的结晶结构,同时抗菌药物的释放能够对防止牙本质进一步被细菌侵蚀。
肿瘤的发生和转移与肿瘤细胞所处的环境有着密切关系。它不仅包括肿瘤所在组织的结构、功能和代谢,亦与肿瘤细胞自身的(核和胞质)内在环境有关。基于不同肿瘤微环境构建主动靶向纳米载药体系近年来引起了广泛的关注,但通过构建一个简单有效的药物输送体系同时对其中多种生物刺激响应且提高细胞内药物内化还难以实现。
聚合诱导自组装是近年来发展起来的一种新型的自组装方法,可以实现聚合和自组装一步进行,并在高浓度下制备纳米材料。尽管聚合诱导自组装相关的报道增长迅猛,但是利用这种高效的方法制备智能药物传输体系的报道非常少,因为该方法的一个基本要求是由溶解性的单体聚合生成不溶性的聚合物,实际上很少有单体符合这个标准。
Polymer self-assembly in solution prior to film fabrication makes solution-state structures critical for their solid-statepacking and optoelectronic properties.However,unravelling the solution-state s
近年来,柔性甚至可抵抗拉伸应力的能量器件引起了人们的广泛关注,但是,传统的金属电极导电性好但可拉伸性能差,而弹性聚合物薄膜可拉伸性能好但导电性不足,严重限制了可拉伸能量器件的发展。超级电容器具有功率密度大、循环寿命长、安全性高等特点,能够方便地制备到柔性或可拉伸基底上,实现器件的高度可拉伸性。
作为一个重要类型的光致发光系统,室温磷光已经受到了广泛关注。与荧光材料相比,磷光材料具有更宽的应用范围。目前室温磷光材料大多数为无机或有机金属材料,制作成本高、毒性大。本文以表面含有大量含氧基团的碳量子点为主体材料,三聚氰酸钠为客体材料制备了CD/CANa 室温磷光材料。
自然物种经过亿万年的演化,形成了多种多样的复杂精细结构,此类结构大多具有特殊的性质,满足了生物的生存需要,实现了结构与功能的完美匹配,如繁衍、伪装和物种识别等。这种生物本身经过演化所形成的结构中有一类非常引人关注的结构即分级光子结构,这种复杂的三维分级光子结构在现有的技术条件下,通过人工的手段是难以制备的。
钾离子是人体内重要的离子之一,也是细胞内含量最丰富的离子.钾离子在细胞内和细胞外的浓度存在很大的差异,其在细胞内的正常浓度约为130-180 mmol/L,而在细胞外的正常浓度约为3.5-5.0 mmol/L.研究表明细胞内钾离子具有重要的生物和生理功能,包括细胞生长、细胞体积维持、基因调控、蛋白质功能控制以及酸碱平衡调节等等.
共轭高分子用于传感检测有诸多优点,如分子结构可根据检测目标进行调节、具有良好加工性能以及基于“分子导线”效应和构象或聚集态的变化有可能实现高灵敏度。本课题组按照以前提出的分子组装概念,以含苯基、芴基和苝基等构筑单元的单体分别与苯乙炔类单体通过Sonogashira 偶联法聚合获得三类主链为聚芳撑乙炔(PAE)侧基含有不同官能团的共轭高分子(PPE-NH3+、PFPE-COOH 和PPPE-COOH