在离子液体中磁性可回收纳米级零铁介导的PhotoRDRP,以实现智能,功能性的聚合物
Bhanendra Sahu1, Priyank Sinha1, Devendra Kumar1
1Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Bhilai, Durg, Chhattisgarh, 491001, India.
Macromolecular rapid communications
|October 23, 2023
概括
本研究介绍了一种使用纳米级零价值铁 (nZVI) 在离子液体中的新型环保聚合方法. 该过程允许对功能性聚合物的受控合成,在药物输送中具有潜在的应用.
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
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 控制激素聚合技术对于合成先进的聚合物架构至关重要.
- 离子液体为聚合反应提供独特的溶剂特性.
- 纳米级零价值铁 (nZVI) 作为化学合成中的可回收催化剂提供了机会.
研究的目的:
- 开发一种易于回收的方法来合成明确的聚合物和共聚合物.
- 为了研究合成的双阻塞共聚合物的刺激反应行为.
- 探索这些聚合物在封装和药物输送应用中的潜力.
主要方法:
- 光诱导的可逆失活激素聚合由可回收纳米级零价值铁 (nZVI) 在离子液体 (IL) 中介导.
- 合成聚甲基酸 (PTBMA) 和其区块共聚合物,包括两性PTBMA-区块-聚甲基酸和双性聚甲基酸-区块-聚甲基酸 (PMAA-b-PPEGMA).
- 评估PMAA-b-PPEGMA的pH和温度依赖的刺激反应及其自组装成纳米聚合物用于疏水性染料封装.
主要成果:
- 成功合成了狭窄分散的PTBMA,两性的PTBMA-b-PPEGMA和双性的PMAA-b-PPEGMA双块共聚合物.
- 合成的PMAA-b-PPEGMA共聚合物表现出对pH和温度变化的刺激反应行为.
- 证实了nZVI催化剂和IL溶剂的可回收性,并通过光照射 (ON/OFF) 实现了聚合控制.
- 自组装成纳米聚合物的双块共聚合物能够封装一种疏水性染料 (氨酸102),显示出药物输送的潜力.
结论:
- 为了合成功能性聚合物,在IL中使用nZVI建立了一个简单,光控制和可回收的聚合策略.
- 合成的对刺激有反应的双块共聚合物显示出对工程和生物医学的先进应用有前途,特别是在药物输送系统中.


