通过ATRP和点击化学合成可降解模型网络
Jeremiah A Johnson1, Danielle R Lewis, David D Díaz
1Department of Chemistry, Columbia University, 3000 Broadway, MC3157, New York, New York 10027, USA.
Journal of the American Chemical Society
|May 18, 2006
概括
研究人员使用原子转移基聚合 (ATRP) 和点击化学创建了新的聚合物网络. 这些网络允许控制孔径,并可降解为星聚合物,提供对网络结构的洞察力.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机合成 有机合成
背景情况:
- 原子转移基聚合 (ATRP) 是一种受控聚合技术.
- 点击化学,特别是铜催化亚酸循环添加,是有效的网络形成.
- 模型聚合物网络对于理解结构-属性关系至关重要.
研究的目的:
- 开发一种用于合成具有定义孔径的模型聚合物网络的通用方法.
- 创建可降解的聚合物网络,可以在裂变后进行表征.
- 调查交叉连接器功能对网络完整性的影响.
主要方法:
- 从双功能启动器通过ATRP合成远程聚合物.
- 聚合物终端组的转化为亚化物.
- 通过点击化学与多乙烯功能化分子交叉链接亚齐多-望远镜聚合物.
- 使用臭氧溶解降解网络以产生恒星聚合物.
主要成果:
- 成功准备了具有可调节孔径的大小的三丁烯酸盐模型网络.
- 证明了网络降解为明确定义的恒星聚合物.
- 降解产品的大小排除色谱证实了网络孔径大小和交叉连接效率.
- 三功能基因交叉连接器比四功能基因交叉连接器形成更完整的网络.
结论:
- 开发的方案是多功能,可以从各种ATRP单体创建模型网络.
- 该方法允许通过降解成星聚合物来表征网络结构.
- 交叉连接器的功能显著影响了网络形成的完整性,三功能基因更高效.
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