ポリメリゼーション誘発結晶誘導セルフアセンブリによるスケーラブルな繊維状ミセルおよびブロックコミセル
Alex M Oliver1,2, Jessica Gwyther1, Charlotte E Boott1
1School of Chemistry , University of Bristol , Bristol , BS8 1TS , U.K.
Journal of the American Chemical Society
|November 20, 2018
まとめ
研究者らは,1Dブロックコポリマーナノ粒子を 均一に結晶化するために 拡張可能なワンポット方法を開発した. このポリメリゼーション誘発結晶化駆動セルフアセンブリ (PI-CDSA) は,様々な用途でナノ粒子構造と組成を正確に制御できます.
科学分野:
- ポリマー化学
- 材料科学
- ナノテクノロジー
背景:
- 自己組み立ての1Dブロックコポリマーナノ粒子 (ミセル) は価値がありますが,形態学的純度と精密な寸法制御で生産するのは困難です.
- 現在の合成方法は,商業的に実行可能なスケーラビリティの課題に直面しています.
研究 の 目的:
- 結晶のコアを持つ形態学的に純粋な1Dブロックコポリマーナノ粒子を合成するためのスケーラブルなワンポット方法を開発する.
- 新しい自己組み立てプロセスを通して ナノ粒子の寸法と組成を正確に制御する
主な方法:
- ポリメリゼーション誘発結晶駆動セルフアセンブリ (PI-CDSA) はワンポットプロセスとして採用された.
- 生体PI-CDSA結合ブロックコポリマー合成,自己組み立て,均一な繊維形成のための種子の成長.
- ホモエピタキシアルおよびヘテロエピタキシアルの成長戦略は,ブロックコミセルを含む様々な1Dナノ構造を作成するために利用されました.
主要な成果:
- 結晶核の1D繊維のようなミセルの高濃度が成功しました.
- 均一な繊維は生きたPI-CDSAによって形成され,サイズと形態の制御が示されました.
- 1D繊維のセグメント化 (ブロックコミセル) と,コアとコロナの組成が異なるスケールアップされたブロックコミセルは,ホモとヘテロエピタキスの成長によって達成された.
結論:
- PI-CDSAは,様々な1Dブロックコポリマーナノ粒子を生産するための有望でスケーラブルな合成ルートです.
- この方法は,多分散性,均一性,化学組成を含むナノ粒子特性を正確に制御することができます.
- このアプローチは,カスタマイズされた結晶コア化学に基づいた多様な機能的なアプリケーションの道を開きます.
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