基于二苯胺-芴结构的新型可溶聚芳酯:合成,电致变色及电控荧光性能

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:lygzzm
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  二酚单体“N,N-双(4-羟基苯)-2-氨基-9,9-二甲基芴”和两种不同的苯甲酰氯制备出一系列含有三苯胺和芴单元的聚芳酯.这些聚芳酯是在DMAc,THF 和CHCl3 中均具有非常好的溶解性,可以容易地制备出透明的薄膜.该系列聚芳酯在电化学氧化还原的过程中表现出一对可逆的氧化还原峰,半波电位的范围为0.87-0.90V.
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F8T2 是芴和噻吩的嵌段共聚物,是一种p 型A-D 光电材料,具有良好的稳定性,随温度变化可以形成结晶和向列型液晶。通过在F8T2 液晶阶段调整聚合物的取向以提高其光电性能早有文献报道,由于F8T2 具有结晶和液晶结构的特点,是很有应用潜力的光电材料。本工作利用热退火研究了F8T2 薄膜的性质。
全高分子太阳能电池,采用高分子电子给体和高分子电子受体的共混物作为活性层,实现光能向电能的转化。然而高分子电子受体的发展远远落后于高分子电子给体。为了提高高分子电子给体的光伏性能,人们通常在高分子电子给体的富电子单元上引入共轭侧链。我们将 “共轭侧链”策略应用于高分子电子受体的设计,并且将共轭侧链引入在高分子电子受体的缺电子单元上,得到了两个含共轭侧链的高分子电子受体。
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二甲双胍(Metformin)是治疗Ⅱ型糖尿病的一线药物,作为一种口服药,二甲双胍体内半衰期非常短,致使病人每天多剂量的服用药物,会引发非常严重的胃肠道副作用。所以开发能够负载二甲双胍并具有葡萄糖响应性的载药体系,实现二甲双胍的可控长效的释放,对Ⅱ型糖尿病的治疗具有重要意义。
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利用纳米技术来实现诊疗试剂的靶向运输在减小传统化疗毒副作用和增强疾病实时监测方面取得了显著效果。为了进一步克服传统靶向策略的局限性,并实现肿瘤的多重靶向和精确诊疗,本研究设计一种具有靶向和释放开关的可点击和可成像多嵌段聚氨酯纳米载体。
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