聚电解质络合物仿生功能材料

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:hjpy1986
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  聚电解质在环境、能源和生命领域有广泛的应用前景。静电络合是聚电解质材料功能化的重要途径,但绝大多数为触发型快速络合动力学,难于进行精细、多样化调控。与此相对,生物体系(例如沙塔蠕虫、贻贝)能够通过基因手段精准调控生物大分子间静电络合的引发、动力学和多重相态等关键结构,实现先进的生理功能。
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近年来,介孔材料作为增强组分改性聚合物的研究正引起人们的广泛关注,因介孔材料具有较高比表面积、有序孔道的结构特征,使聚合物分子链或链段较易进入介孔孔道内,从而形成有机-无机互穿网络结构,这种结构有利于提高两相间的界面相容性,从而提高聚合物基复合材料的综合性能,本课题组以介孔材料SBA-15 为研究对象,利用静止法合成了结构有序的单分散SBA-15,并对其进行偶联处理,通过与环氧树脂熔融共混、浇铸成
聚合物基导电复合材料具有电阻率可调、易加工、成本低等优点,在很多领域具有重要的应用价值。通过调控导电填料的分布构筑高效的导电网络以降低逾渗值一直是该领域研究的热点和难点。本文通过在热塑性聚氨酯/炭黑(TPU/CB)体系和聚甲醛(POM)/TPU/CB 体系中分别加入COPA 和PA6,构筑了两种类型的高效导电网络:海岛结构的界面导电网络和共混物相内导电网络。
贻贝仿生的儿茶酚化学是近年来功能材料领域的研究热点。在水溶液条件下,多巴胺等儿茶酚化合物能够通过复杂的氧化-自聚和非共价相互作用,形成紧密结合在各种固体材料表面的沉积层,还能在溶液中形成纳米聚集体和纳米粒子。
本文以烷基季磷盐改性的功能化蒙脱土(OMMT)为填料,采用熔融共混法制备了SEBS 及PCL 的三元纳米复合材料。研究了OMMT 及相容剂对SEBS/PCL 纳米复合材料的形貌结构、流变行为及结晶性能的影响。
基于保护/去保护及选择性刻蚀等技术制备了一种表面具有分区结构的SiO2 模板球,该模板球的特点在于具有凹槽形貌的区域为非连续区域,其表面的化学结构为硅羟基,而光滑连续区域的表面化学结构为烷烃链。基于该模板,利用两嵌段共聚物聚(4-乙烯基吡啶-b-苯乙烯)(P4VP-b-PS)在具有凹槽形貌的硅羟基表面进行受限吸附自组装,形成一种P4VP 链段朝向凹槽、PS 链段甩向外侧的自组装形貌;然后再选择性对
过渡金属碳/氮化物Ti3C2Tx 作为一种新型高导电二维纳米材料,可替代石墨烯用于制备高导电聚合物基复合材料。然而,迄今为止,在聚合物复合材料中形成有效导电网络仍需要较高的Ti3C2Tx 含量(>40 wt%)。
报道了一种制备具有高吸附性能的聚电解质复合材料的简单方法。首先,用DNA 和嵌段共聚物聚乙二醇-b-聚4-乙烯基吡啶(PEG-b-P4VP)自组装得到核壳结构的纳米线,再用1,4-二溴丁烷交联P4VP 核得到一维聚电解质网络;然后在其壳层原位生长金属有机框架(MOFs)材料制备聚电解质网络和MOFs 的复合材料。
行星-卫星结构是一种结构清楚且备受关注的多组分纳米结构,可潜在应用于表面增强拉曼散射探针,等离子共振标尺,光学传感器,生物传递与消除等.Mirkin 等人通过DNA 骨架构筑了多种基于纳米金的行星卫星结构.聚合物有着低成本,易合成等独特优势,可成为取代DNA 链段构建行星-卫星结构的支架基元.
本文用离子液体为溶剂,在分子尺度上合成了淀粉大分子引发剂,以此引发剂为引发体系、Cu/PMDETA 为催化体系、MMA 为单体,用SET-LRP 方法合成了淀粉接枝聚甲基丙烯酸甲酯(starch-g-PMMA).Starch-g-PMMA 具有亲水的淀粉骨架和疏水的PMMA 侧链,在选择性溶剂中可自组装球形胶束和空心球结构.
通过可逆加成-断裂连转移(RAFT)分散聚合实现的聚合诱导自组装是一种在高浓度下制备具有各种形貌的嵌段共聚物纳米微粒的有效方法。然而,目前的PISA 配方还只是局限于线形的嵌段共聚物。在此,我们利用2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪和活化的酯有效制备了端基功能度较高(97%)的带有两个连转移基团的聚乙二醇单甲醚的大分子链转移剂(macro-CTA),并利用这种双官能团的macro-CTA,通过RA