非性连接的小粒,纳米颗粒和金属功能化的纳米使用超分子自组装
Adam O Moughton1, Rachel K O'Reilly
1Melville Laboratory for Polymer Synthesis, Department of Chemistry, University of Cambridge, Lensfield Road, Cambridge CB2 1EW, United Kingdom.
Journal of the American Chemical Society
|June 14, 2008
概括
研究人员开发了一种新的氧化物介导的聚合启动器,用于控制的聚合物合成. 这种方法可以创建功能性聚合物,这些聚合物可以自组装成纳米粒子和空心纳米,这为材料科学提供了新的可能性.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 超分子化学 超分子化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 控制的聚合技术对于设计先进材料至关重要.
- 金属超分子自组装为创建复杂纳米结构提供了一个多功能平台.
- 开发具有精确架构的功能聚合物对于有针对性的应用是必不可少的.
研究的目的:
- 为了合成和表征一种新的SCS""基的氧化物介导聚合 (NMP) 发起器.
- 通过聚合物-联体结合,制造两性金属-高分子双块共聚合物.
- 研究这些共聚合物的自我组装成非连接的微粒 (NCCMs) 和它们转化为空洞的聚合物纳米.
主要方法:
- 基于SCS""和胺功能化的NMP启动器的合成.
- 使用NMP的三乙烯酸和烯的聚合.
- 使用NMR光谱 (1H, 13C),紫外线光谱,动态光散射 (DLS),传输电子显微镜 (TEM) 和原子力显微镜 (AFM) 的表征.
- 金属上分子复合和自我组装研究.
主要成果:
- 控制的聚合三甲基乙烯酸和烯,具有良好的终端群忠实性.
- 成功合成了能够结合的水友性聚合物绑定SCS连接体(II).
- 形成两性金属超分子双块共聚物.
- 自组装成明确定义的,单分散的非体连接的微粒 (NCCM).
- 在去除疏水核后,将NCCM转化为稳定的空心聚合物纳米.
结论:
- 开发的基于SCS"子"的NMP启动器为聚合物合成提供了出色的控制.
- 功能性聚合物的金属上分子组装是创建复杂纳米结构的有效策略.
- 易于转化为空洞的聚合物纳米显示了需要控制释放或封装的应用的潜力.


