来自半晶两块共聚物半晶两块共聚物的双连续内部结构的温度响应纳米球
Beulah E McKenzie1, Fabio Nudelman, Paul H H Bomans
1Functional Materials Group, School of Physical Sciences, University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NH, UK.
Journal of the American Chemical Society
|July 29, 2010
概括
温度响应的区块共聚物形成自组装的纳米球 (立方体),通过热量来切换结构. 这种过渡使生物模拟矿化,聚合和控制释放系统中的应用成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 自组装纳米结构为先进的应用提供了独特的特性.
- 块共聚合物是用于创建复杂形态的多功能构建块.
- 温度敏感的聚合物能够对材料特性进行动态控制.
研究的目的:
- 研究聚乙烯氧化物 - 块聚 - 八甲基甲酸 (PEO-b-PODMA) 块共聚合物的自我组装和温度诱导的结构转变.
- 描述由此产生的纳米球体 (立方体) 的内部结构和形态.
- 探索这些温度敏感材料的潜在应用.
主要方法:
- 低温电子断层扫描被用于可视化纳米球的内部结构.
- 用差分扫描热度计或类似的热分析技术来识别相位过渡.
- 微角X射线散射 (SAXS) 或类似的技术可能已被用于探测域序.
主要成果:
- 在水性分散中,PEO-b-PODMA形成内部结构的纳米球 (立方体).
- 观察到微相分离域的温度诱导的顺序-混乱过渡.
- 纳米球体从过渡温度以下的有序双连续结构转变为过渡温度以上的无序圆形球体.
结论:
- 块共聚物表现出独特的热过渡,导致纳米结构和形态学的可逆变化.
- 双连续的内部结构适用于模板应用,如生物仿真矿化和聚合.
- 温度控制的切换机制为先进的药物输送和释放系统开辟了可能性.


