Ⅰ.基于包结络合作用的光控可逆自组装 Ⅱ.微波促进下芳基卤代物与亚磺酸钠反应研究

来源 :复旦大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:liguang1233000
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
超分子化学是以分子为构筑单元,以分子间非共价键为基础,以分子形成的有序聚集体为研究对象的“分子以上层次”的化学。超分子化学中的核心问题是分子自组装,这是指构筑基元借助于分子间力自发地形成有序结构。构筑基元可以是无机分子,有机小分子,高分子,以及生物大分子等。在分子自组装的多种驱动力中,主一客体包结络合作用占有重要的地位,环糊精(Cyclodextrin)是第二代主体化合物的代表,其空腔可以包结多种分子,它已被深入研究。近年来我们课题组建立了一种构建聚合物胶束的非嵌段共聚物路线,由此可采用均聚物对作为组装单元,这样连接聚集体胶束的壳和核层的作用力是氢键而不是化学键,这种方法形成的就是“非共价键接胶束”(NCCM)。用来构筑NCCM的驱动力通常为氢键、疏水相互作用或范德华力等等,本论文在此基础上开展,将环糊精-偶氮苯的包结络合作用引入到我组大分子自组装的研究中,论文可分为以下几个方面:第一部分:我们通过合理的设计,通过四步反应,合成了带有偶氮苯基的一系列疏水小分子。在选择性溶剂中通过在特定温度下将疏水小分子缓慢注入在α-、β-环糊精的水溶液,我们成功实现了胶束化。通过动态光散射,透射电镜,扫描电镜等表征,我们发现该胶束具有薄壁空心球形态,大小约为200nm。我们接着用一定强度的紫外光对囊泡进行了照射,而胶束并没有消失,在用电镜观察胶束的形态时我们发现空心结构消失,同时观察到产生许多实心的无规聚集体。在光散射实验中,我们发现胶束尺寸和大小分布发生的明显变化。通过对机理的研究,我们认为是由于偶氮分子由反式转变为顺式后从环糊精的空腔中脱离,从而破坏了两亲性小分子组装体,导致了胶束的解离,形成无规聚集。而后,我们用可见光对胶束进行照射,紫外一可见光谱表明:偶氮分子由顺式变为反式。通过动态光散射测试,我们发现胶束的尺寸和分布均发生了可逆的变化。接着,我们把样品制备在铜网上用透射电镜观察了胶束,发现胶束薄壁呈囊泡结构,壁厚约为10nm符合双层膜模型。从而我们认为可见光使偶氮分子由顺式变为反式后,偶氮重新进入环糊精空穴组成双亲性分子,在水中原位组装形成了囊泡。我们成功实现了基于非共价作用光控可逆的囊泡—无规聚集的转化。第二部分内容是对前面工作的扩展。我们设计合成枝状分子扇片为组装单元,修饰上偶氮基团后形成疏水部分。共合成了一代至三代三种偶氮苯基枝状分子:G1-Azo、G2-Azo、G3-Azo。接着通过对β-环糊精的修饰,在主面上引入单取代的对甲苯磺基后,乙二胺胺解得到EDA-CD,与2-异丙酰氯反应得到环糊精的ATRP引发剂,与单体NIPAM发生ATRP聚合合成了端基为β-环糊精的PNIPAM,作为亲水部分。在THF中能溶解G1-Azo和端基为β-环糊精的PNIPAM。将一定浓度的混合液注入水中发现形成胶束。通过动态光散射的研究,我们发现胶束的粒径大约在150~200nm,颗粒大小以及分散度随着溶液浓度的增大呈有规律的变化。此外我们通过原子力显微镜(AFM)和透射电镜等表征方法确定颗粒呈薄壁囊泡结构。我们认为是偶氮小分子进入了环糊精的空腔,而端基为β-环糊精的PNIPAM是亲水性的,因此形成非共价作用的双亲性分子。然而Dendron的扇片分子之间的相互作用能够在水中发生自组装形成薄壁双分子囊泡结构,界面由PNIPAM的作用而稳定。接着我们分别用紫外和可见光照射胶束,实现了胶束结构由囊泡到实心球的转变。在此工作中我们成功实现了基于非共价作用的嵌段聚合物的合成,并通过光照射实现了光控可逆的囊泡—无规聚集的转化。在第三部分工作中我主要介绍基于包结络合作用的光控可逆枝状分子的合成研究。近年来,具有规则构型的树枝状分子的研究逐渐成为有机化学、高分子化学以及材料化学等领域的热点。而目前还没有文献报道通过超分子包结络合作用行成的具有规则构型的树枝状分子。通过有机反合成分析,我们设计了两种单体(A,B)。单体A是由一分子偶氮苯和两分子的β-环糊精构成;单体B是由一分子金刚烷和两分子α-环糊精构成。在水溶液中β-环糊精和金刚烷能形成稳定包结络合物,α-环糊精更易于和偶氮苯进行包结络合。因此形成ABAB交替的基于包结络合的枝状分子。在紫外光照射下由于偶氮的顺反异构变化可以使枝状分子解离,形成光控可逆的基于包结络合作用的枝状分子。合成过程比较复杂,还有部分尚未完成。第四部分工作主要是微波促进的二芳基砜以及芳基烷基砜的合成方法研究。我们发现在微波辐照下,带有强吸电子基团的卤代烷烃能与亲核试剂甲亚磺酸钠,苯亚磺酸钠发生S_NAR型亲核取代反应,生成芳基烷基砜和二芳基砜。通过反应条件筛选我们得到了优化的反应条件,拓展底物合成了17种砜类化合物。和以往的合成方法相比,微波促进的反应大大降低了反应时间(由16小时降为10分钟),产率也有所提高。在对甲亚磺酸钠与邻氟苯腈的反应中我们发现了新的关环反应,并提出了其可能的反应机理。
其他文献
实施防疫工作能够保障动物的健康,利于推进畜牧业发展进程。本文介绍了动物防疫工作重点,结合目前动物防疫工作进行的状态对存在的问题进行探析,并提出相关建议,供以参考。
现在不少手机上都已经配备了快充,目前主流的手机快充都在18~24W,大部分厂商都是采用高通的QC快充方案。而一加手机上使用的Dash闪充方案采用低压大电流的充电方式提供20W的
自卷曲类复合纤维的发展从粘胶卷曲纤维、聚丙烯腈卷曲纤维、聚酰胺复合纤维、聚烯烃类复合纤维到聚酯复合卷曲纤维,已经历了半个多世纪。PET/PTT并列复合纤维隶属于PTT类纤
测试用例选择是软件测试中的关键问题之一.目前,测试用例选择在并发软件测试方面鲜有涉及.以多线程并发程序为研究对象,提出面向并发软件的适应性随机测试方法,通过优化测试用例选择,来提高并发软件测试的效率和错误发现能力.根据实验结果,我们提出的并发软件适应性随机测试方法比随机测试方法的测试效率更高,错误发现能力也更强.
高分子材料具有非常好的力学性质,存在着多样性。本文主要针对一些特殊结构的高分子如环型高分子、星型高分子和打结高分子,进行构象性质、力学性质及动力学行为等相关方面的
在国家版权局的指导支持下,2017年底,全国20余家省级党报集团联合发起成立“全国省级党报集团版权保护联盟”,标志着以报业为代表的传统媒体在新闻版权管理、维权意识方面有
为了研究准格尔煤田巨厚煤层采放比对顶煤采出率的影响规律,采用PFC2D数值分析程序对不同采放比和不同放煤步距顶煤的冒放性进行模拟研究,分析煤层厚度一定的情况下采放比与
<正> 长期来,冲模始终是各工业部门的主要生产工具。它的产量占各类模具总产量的40~45%,是各类模具中的首位。冲模加工技术也经历了漫长的发展阶段。随着机械和电子技术的发展
长期以来,学习障碍问题一直受到人们的普遍关注。许多研究发现,虽然学习障碍个体的智力正常,但其学业成绩并未达到个体正常的发展水平。在感知、记忆、思维及空间认知等方面,
本文针对全回流动态累积操作分离效率高、控制简便的优点提出了动态液相交换的全回流间歇精馏串联过程的新型操作方式。该新型操作方式具有以下特点:(1)系统中各塔独立运行,