实时P NMR揭示了多聚聚合物共聚合物的不同渐变强度,作为潜在的MRI可追溯纳米材料
Timo Rheinberger1, Ulrich Flögel2, Olga Koshkina1
1Sustainable Polymer Chemistry (SPC), Department of Molecules and Materials, MESA+ Institute for Nanotechnology, Faculty of Science and Technology, University of Twente, P.O. Box 217, 7500 AE, Enschede, Netherlands.
Communications chemistry
|September 1, 2023
概括
这项研究引入了用于先进应用的新型聚酸 (PPE) 共聚物. 这些渐变共聚合物具有可调节的特性,并有可能用于MRI可追溯的药物输送和治疗学.
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
- 生物材料是一种生物材料.
背景情况:
- 多聚合物 (PPEs) 是多功能聚合物,在组织工程,药物输送和阻燃剂中具有应用.
- 研究主要集中在聚酸盐上,对涉及各种PPE子类的共聚物进行了有限的探索.
- 在共聚合过程中,不同循环醇的活性比率基本上没有被报告.
研究的目的:
- 使用各种循环共体合成新型二元和三元聚聚聚合物共聚物.
- 为了确定这些共聚物系统的反应率,包括复杂的三元组合.
- 为先进的应用创建可调整的两性和微观结构的梯度共聚物.
主要方法:
- 有机催化环开环共聚化循环醇 (酸盐,酸盐,酸盐).
- 使用非终端共聚合模型确定反应率.
- 两胞性渐变共聚物的一合成.
主要成果:
- 成功合成了具有多种功能的二元和三元PPE共聚物.
- 量化各种共同分子集的反应率 (0.02~44) 的量化.
- 创建具有可调节的两性,微观结构和界面性质的梯度共聚物.
- 通过31PMRI证明了水溶液中的自我组装和作为MRI可追溯纳米结构的潜力.
结论:
- 这项工作系统地扩大了聚聚合物共聚合物的范围.
- 开发的梯度共聚物为复杂的应用提供了可调节的特性.
- 这些发现突出了这些新型共聚合物的药物输送和治疗学方面的潜力,特别是作为MRI可追溯剂.


