通过光交联辅助连续沉聚合控制网络拓的微凝
Jacek J Walkowiak1, Inga Litzen2, Joanna Michalska-Walkowiak3
1Institute of Technical and Macromolecular Chemistry, RWTH Aachen University, Worringerweg 2, 52074 Aachen, Germany; DWI - Leibniz-Institute for Interactive Materials e.V, Forckenbeckstraße 50, 52074 Aachen, Germany; Sustainable Polymer Synthesis Group, Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), Maastricht University, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen, the Netherlands.
Journal of colloid and interface science
|July 11, 2024
概括
研究人员开发了一种用于连续微凝合成的新型照片交联方法,可以精确控制交联分布. 这一进步允许通过调整流量反应器中的保留时间来调整微凝的性能.
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:
- 微凝是多功能聚合物纳米粒子,在药物输送,传感和催化中具有应用.
- 控制微凝内的交联密度和分布对于定制其特性至关重要.
- 传统的合成方法往往缺乏对网络架构的精确控制.
研究的目的:
- 引入一种新的微凝合成方法,使用光交叉连接辅助的连续沉聚合.
- 调查保留时间对微凝特征的影响,包括尺寸,形态和交叉连接分布.
- 为了证明精确控制微凝网络内的交叉链接的空间布局.
主要方法:
- 使用具有可光交叉链接的4-oxocyclopent-2-en-1-yl组的comonomer作为常规交叉链接剂的替代品.
- 采用流量反应器系统来控制连续沉聚合过程中的保留时间 (Rt).
- 应用动态和静态光散射 (DLS/SLS) 和小角度X射线散射 (SAXS) 来分析微凝结构和交联分布.
- 使用原子力显微镜 (AFM) 描述了微凝形态和网络特性.
主要成果:
- 照片交叉链接方法使得能够精确控制微凝中的交叉链接分布.
- 微凝尺寸,形态和聚合物链封装密度通过改变保留时间 (Rt) 成功调节.
- 萨克斯和DLS/SLS证实了在聚合过程中对交叉链分布的良好控制.
- AFM揭示了微凝刚度和聚合物网络排列的差异,与增加的Rt.相关.
结论:
- 照片交叉连接辅助的连续沉聚合是一种强大的方法,用于合成具有量身定制的交叉连接架构的微凝.
- 流量反应器中的保留时间是控制微凝特性的一个关键参数.
- 该方法为设计具有特定机械和结构特征的先进微凝材料提供了一条途径.


