由两种不相容分子链构成的混合壳胶束的高效制备及短寿命聚合物胶束研究

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本文研究了一步法高效制备核稳定的高分子胶束。通过在两种嵌段共聚物的混合溶液中简单的交联两种嵌段共聚物PEO-b-P2VP(poly(ethyleneoxide)-block-poly(2-vinylpyridine))和PS-b-P2VP(polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)中的P2VP(poly(2-vinylpyridine))嵌段,本文得到了核稳定的高分子胶束。由于交联反应在两种嵌段共聚物的共同溶剂中(DMF溶剂)进行,在共同溶剂DMF中两种嵌段都是以分子分散的状态溶解在溶液中,加入交联剂1,4-二溴丁烷(1,4-dibromobutane)后,P2VP嵌段交联形成稳定的核,PEO与PS链在核的外围充分混合形成胶束的外壳。胶束的制备浓度可达50.0mg/mL,制备效率远大于目前的一般制备胶束的方法。这种制备方法所得到的胶束可以被称为具有混合壳结构的高分子胶束(polymericmicelleswithamixedshell(PMMS))。PMMS可以分别稳定于水(PEO的良溶剂却是PS的非溶剂)和1,4二氧六环。胶束在DMF溶液中的电镜的照片通过RuO4染色后可以观察到明显的PEO与PS相互贯穿网络结构。   本文还进行了ETC小分子与PAA均聚物自组装成短寿命聚合物胶束的研究。ETC作为PAA在水中进行交联的催化剂使用。这一催化交联反应被用来制备稳定的壳交联胶束。在一些工作中,ETC与PAA单元之间作用诱导形成的聚集可以实现由棒状到球状的形貌转变。在本文的研究中,ETC与PAA均聚物在水中可以实现规整的聚集。有趣的是我们发现这样的聚集可以实现“自解离”。形成的聚集在2-6周之后就可实现解离。本文观察到由PAA与ETC相互作用形成的聚合物胶束随着时间的推移逐渐解离的情况。
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