スマート・スーパーモレキュラー・ポリメリック・ヒドロゲルの構築 断片的なオーガノプラチナで交結する (II) 組み立て後のポリメリゼーションによる金属サイクル
Wei Zheng1, Li-Jun Chen1, Guang Yang2
1Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical Processes, School of Chemistry and Molecular Engineering, East China Normal University , Shanghai 200062, People's Republic of China.
Journal of the American Chemical Society
|March 25, 2016
まとめ
この研究は,自己組み立てとポリメリゼーションを組み合わせた金属サイクルコアを持つスターポリマーを導入します. これらの材料は自己治癒特性を持つ刺激反応性ヒドロゲルを形成し,機能的な有機金属材料を進める.
科学分野:
- 超分子化学
- ポリマー科学
- 材料科学
背景:
- 組立後の改変は金属上分子組立の鍵ですが,単純な共性反応によって制限されます.
- 先進的な有機金属機能材料の開発には,基本的な構造変換を超えた新しい戦略が必要です.
研究 の 目的:
- 協調制御による自己組み立てと,組み立て後の可逆的添加-断片化-連鎖移転 (RAFT) ポリメリゼーションを組み合わせる.
- 超分子ポリマーを作り その性質を調べる
- 刺激に反応し 自己回復する超分子ヒドロゲルを開発する
主な方法:
- メタルサイクルのコアを作るための協調制御による自己組み立て.
- ポストアセンブリ RAFTポリメリゼーションで,スターポリマーアーキテクチャを作成します.
- スターポリマーの特徴とそのヒドロゲル形成,刺激反応および自己治癒行動を含む.
主要な成果:
- よく定義された金属サイクルのコアを持つ 星型超分子ポリマーを 合成しました
- ポリ ((N-イソプロピラクリラミド) (PNIPAAM) 部分による水中の低臨界溶液温度 (LCST) 行動が実証された.
- 温度とブロミドアニオン反応性,および自己治癒特性を示す六角形の金属サイクルによって交互に結合された超分子水素素.
結論:
- 協調制御による自己組み立てと 組み立て後のポリメリゼーションを統合することで 機能的な材料への新たな道が開かれます
- 金属サイクルのダイナミックなPt-N結合は,ヒドロゲルの刺激反応と自己治癒特性にとって極めて重要です.
- このアプローチにより,明確に定義された金属有機構造を持つ高度な柔らかい材料を製造することができます.
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