結晶型ポリフェロセニルシルアンのコアを持つ円筒形のブロックコポリマーミセルのエンドツーエンド結合およびネットワーク形成の振る舞い
Siti F Mohd Yusoff1, Joe B Gilroy, Graeme Cambridge
1School of Chemistry, University of Bristol, Bristol, United Kingdom BS8 1TS.
Journal of the American Chemical Society
|May 28, 2011
まとめ
半結晶型ホモポリマーを円筒状ミセルに添加すると,端から端への結合が始まり,ネットワークが形成されます. このプロセスは,ミセルの組立に不可欠であり,添加されたポリマーに依存しています.
科学分野:
- ポリマー化学のポリマー化学について
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
背景:
- 円筒状のブロックコポリマーミセルは,結晶型ポリ・フェロセニルジメチルシラン (PFDMS) のコアが付いているので,表軸成長によって伸びることが知られている.
- PFDMSブロックコポリマーユニマーの添加は,この延長プロセスを駆動します.
研究 の 目的:
- 半結晶型ホモポリマーとブロックコポリマーを加えると,円筒型PFDMSブロックコポリマーシードミセルの集積行動を調査する.
- ポリマーの結晶性とブロック比がミセルの集積経路を決定する役割を理解する.
主な方法:
- 集積サイズ分析のためのダイナミック・ライト・スキャタリング (DLS).
- 集積形態の視覚化のための伝送電子顕微鏡 (TEM).
- 原子力顕微鏡 (AFM) は,ミセルネットワークの表面特性を決定する.
主要な成果:
- 半結晶のPFDMSを添加して ((28) ホモポリマー誘導端から端への結合を誘導し,ミセルネットワークを形成し,時にはコアを厚くする.
- アモルフォのPFEMSは,集積を誘導しなかったが,半結晶のPFDMGは,PFDMSと同様のネットワーク形成を示し,結晶性の重要性を強調した.
- ブロックコポリマー (PI-b-PFDMS) は,高コロナ対コア比が延長につながり,低比 (2:1, 1:1) は制御されたエンドツーエンドカップリングと線形構造を促進しました.
結論:
- 添加されたホモポリマーの結晶性は,エンドツーエンドの結合とミセルネットワークの形成を誘導するために重要である.
- ブロックコポリマー構造,特にコロナとコアの比率は,集積経路に大きく影響し,より低い比率は制御された線形アセンブリを好む.
- この研究は,制御されたポリマー添加を通じて複雑なミセラアーキテクチャを作成するための調整可能な戦略を明らかにしています.
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