活环开放元解聚合和原子转移激进聚合的协同组合,以合成结构定制和工程化宏分子网络
Mohammad Yasir1,2, Brian Hu1, Ting-Chih Lin1
1Department of Chemistry, Carnegie Mellon University, 4400 Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, United States.
这项研究引入了一种新的方法,用于合成结构定制和工程化大分子 (STEM) 网络,使用活环开放转化聚合 (ROMP) 和原子转移激素聚合 (ATRP). 新的方法可以加强对网络结构的控制,从而实现可调整的机械性能和膨胀能力.
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
背景情况:
- 结构性定制和工程化宏分子 (STEM) 网络对于软机器人和组织工程等应用至关重要.
- 目前的合成方法,如原子转移激进聚合 (ATRP) 和可逆添加碎片化链转移 (RAFT) 聚合,在选择性上有局限性.
- 活环开放元解聚合 (ROMP) 提供了一个高度选择性的途径,以创建具有潜伏ATRP启动站点的聚合物网络.
研究的目的:
- 开发一种用于合成STEM网络的新且高度选择性的方法.
- 创建具有受控架构的STEM零代 (STEM-0) 和STEM第一代 (STEM-1) 网络.
- 研究结构修改对STEM网络机械性能和膨胀能力的影响.
主要方法:
- 通过使用单体,交叉链接器和ATRP/ROMP模拟器,通过活的ROMP合成STEM-0网络.
- 将STEM-0网络修改为STEM-1网络,通过ATRP使用第二个单体.
- 合成网络的机械性能和膨胀能力的表征.
主要成果:
- 成功合成具有控制结构的STEM-0和STEM-1网络.
- 在使用ROMP的ATRP启动站点的整合中表现出高度的选择性.
- 在结构修改后观察到机械性能和膨胀能力的显著变化.
结论:
- 活着的ROMP提供了一种选择性和有效的方法来创建先进的STEM网络.
- 开发的合成策略允许精确控制网络架构和属性.
- 这些量身定制的宏分子网络对需要可调节特性的先进材料应用具有前景.
更多相关视频
11:42Synthesis of Monodisperse Cylindrical Nanoparticles via Crystallization-driven Self-assembly of Biodegradable Block Copolymers
Published on: June 20, 2019
06:56Particles without a Box: Brush-first Synthesis of Photodegradable PEG Star Polymers under Ambient Conditions
Published on: October 10, 2013
相关概念视频
Olefin Metathesis Polymerization: Ring-Opening Metathesis Polymerization (ROMP)
Olefin Metathesis Polymerization: Overview
Ruthenium-based Grubbs catalyst is the most commonly used catalyst for olefin metathesis polymerization. Grubbs catalyst consists...
Olefin Metathesis Polymerization: Acyclic Diene Metathesis (ADMET)
Similar to cross-metathesis, ADMET also involves the formation of metallacyclobutane intermediate by [2+2] cycloaddition of one of the double bonds of a terminal diene with...
ATP and Macromolecule Synthesis
Most macromolecules are composed of single subunits, or building blocks, called monomers. The monomers combine with each other using covalent bonds to form larger molecules known as polymers.
Conversion of...
Radical Chain-Growth Polymerization: Mechanism
Ziegler–Natta Chain-Growth Polymerization: Overview
