連続した機械化学的活性化と小分子放出は,弾性材料の弾性材料で起こります
Michael B Larsen1, Andrew J Boydston
1Department of Chemistry, University of Washington , Seattle, Washington 98195, United States.
Journal of the American Chemical Society
|January 15, 2014
まとめ
この研究は,繰り返し圧縮することで分子を放出する新しい機械化学的に反応する材料を導入しています. この材料は,ポリウレタンネットワーク内のフレックス活性化メカニコフォアを使用して,制御された連続した分子放出を行います.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ポリマー化学のポリマー化学について
- メカノ化学 メカノ化学
背景:
- 機械化学的に反応する材料は,機械的ストレス下で物質を放出することができます.
- 制御された,連続した分子放出のための材料を開発することは,依然として課題です.
研究 の 目的:
- 繰り返し圧縮したときに連続して分子が放出できる素材を開発する.
- 繰り返し発生する機械的ストレスがメカノフォアの活性化と材料の性質に与える影響を調査する.
主な方法:
- 弾性ポリウレタンネットワークに柔らかく活性化されたメカニコフォアを組み込む.
- 材料に繰り返し圧縮ストレスを適用する.
- 機械孔の活性化と,ポリマーマトリックスの機械的振る舞いの変化の分析.
主要な成果:
- 開発された材料は,連続した圧縮で小さな有機分子を成功裏に放出しました.
- 柔軟に活性化されたメカニコフォアは,主鎖の分裂なしに,活性化の漸進的な増加を可能にしました.
- 繰り返された圧縮は,メカノフォアの活動と弾性マトリックスの機械的性質の両方に影響を及ぼしました.
結論:
- 調節可能な分子放出能力を持つ新しい機械化学的に反応する材料が作成されました.
- この材料は,機械的刺激によって誘発された制御された,オンデマンドの物質供給を必要とするアプリケーションの可能性を実証しています.
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