连续RAFT聚合诱导自组装体系的构建

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gigahunter
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  聚合诱导自组装(PISA)是在“活性”自由基聚合基础上发展起来的合成两亲性嵌段共聚物纳米粒子的高效方法,而管式反应器凭借其自身的构造特点,可以进行连续的生产,在大规模的工业化生产中有着重要的意义。
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本研究设计并合成以聚赖氨酸(PLL)为主链、以两亲性聚苄氧羰基赖氨酸-b-聚乙二醇(PZLL-b-PEG)或聚谷氨酸苄酯-b-聚乙二醇(PBLG-b-PEG)为侧链的刷状共聚物PLL-g-(PZLL-b-PEG)和PLL-g-(PBLG-b-PEG),并研究其作为单分子纳米药物载体对疏水模型药物化合物的装载性能。
首先由Rh 催化卡宾聚合法从溴代烷基重氮化合物制得立构规整的均聚物,再通过Williamson 醚化反应将单羟基苯并菲(TP)液晶基元连接到聚合物侧链上,制得一系列通过不同长度间隔基挂接TP 液晶基元的高立构规整侧链盘状液晶聚合物。
两仪聚合(Janus polymerization)是我课题组报道的一种新型聚合方式,它将阳离子和阴离子配位开环聚合引入到同一条增长链的两个活性端上,它也是一种高效制备不同拓扑结构聚合物的新方法。
Polymer transport membranes that facilitate or inhibit ion transport are critical for fuel cells,flow batteries,ion exchange columns,electrochemical sensors,getter materials for encapsulation,gas sepa
会议
Surface bio-functionalization is of great importance in modern biomedical engineering and biotechnology,which is the foundation of development of biomaterials for next generation.
会议
Materials whose fundamental units are nanoparticles,instead of atoms or molecules,are gradually emerging as major candidates to solve many of the technological challenges of our century.
会议
环氧泡沫由于其优异的性能和广泛的用途,近年来取得了良好的发展,尤其是对液态环氧树脂的研究已经取得了较好的进展。固态环氧树脂只有达到软化点才能与其他物质混合进行加工,高于软化点时就会变成流态状难以包覆气体形成泡孔,所以对固态环氧树脂的研究十分必要。
以低密度聚乙烯(LDPE)为基材,无水乙二胺(EDA)改性后的石墨为导电填料,通过熔融共混制备石墨/LDPE导电复合材料。复合粒子通过超临界二氧化碳(scCO2)爆破处理,以期在爆破过程中LDPE 发泡,发泡过程中石墨被分散剥离,得到导电性能优良的复合材料。
自2010 年起本人在南京大学开设了新生研讨课“大分子-从材料到生命”,在课堂上实践了探究式教学模式,引导学生分组制作寓教于乐面向中学生的高分子科普网页(http://hysz.nju.edu.cn/hwb/garden_of_macromolecules).
以双螺杆挤出机为反应器通过乙交酯和L-丙交酯的开环共聚制备聚乙丙交酯,探讨了催化剂用量、聚合温度及螺杆转速等因素对聚合的影响。实验获得的较适宜的工艺条件如下:优选催化剂与单体重量比为300 ppm,聚合温度为200°C,螺杆转速为10 rpm,由此可获得重均分子量达到11 万 的聚乙丙交酯,并研究了聚合物的提纯方法。