国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

相關鏈接
聯系方式
  • 通信地址:陜西省西安市長安區西北工業大學化學與化工學院
  • 郵編:710129
  • 電話:13772401347
  • 傳真:
  • Email:happytw_3000@163.com
當前位置:> 首頁 > 最新動態 > 正文
2014年代表性成果簡介

2014年課題組(超分子聚合物與大分子自組裝課題組)在超分子超支化聚合物的構筑、刺激響應性及自組裝形貌調控研究,超支化聚合物自組裝新驅動力的探索及自組裝過程研究等方面取得了階段性的成果。具體體現在以下幾個方面:

1. 超分子超支化聚合物的構筑、刺激響應性及自組裝形貌調控研究

(1) 超分子聚合物是超分子化學和高分子科學相結合的產物,是由高分子/小分子構筑基元通過非共價鍵/動態可逆的共價鍵形成的具有典型高分子特征的聚集體,其結構形成和功能體現依賴于非共價鍵相互作用,目前已成為高分子學科的研究熱點和前沿。在眾多的超分子聚合物中,超分子超支化聚合物既擁有超支化聚合物三維拓撲結構、大量功能性端基等結構特征,又具有超分子聚合物的可逆特性,因此在性能上比其它超分子聚合物更有優越性。

課題組針對A2-B3型雙單體超分子聚合中易發生凝膠的問題,將剛性基團和適當長度的鏈結引入B3單體作為解決策略,成功合成出了可溶且支化結構明顯的冠醚超分子超支化聚合物。這種超分子聚合物還表現出了離子響應特性,有望在超分子功能材料研究領域得到應用 (Chem. Commun., 2014, 50, 14666-14669)

                          圖1 基于冠醚的超分子超支化聚合物的構筑

(2) 具有溫度敏感性的高分子材料一直是智能材料領域的研究熱點,其能夠在水溶液中表現出較低臨界溶解溫度(LCST)或較高臨界溶解溫度(UCST)特性,因在藥物控釋、污水處理等領域具有廣泛的應用前景。與近些年已經取得較多進展的LCST型高分子材料相比,針對UCST型高分子材料的研究還相對較少,而且主要集中于離子型體系。

課題組發現了一種在水溶液中能夠同時具有高臨界相轉變溫度(UCST)和低臨界相轉變溫度(LCST)、并能實現UCST-LCST轉變的非離子型超分子體系。即:利用雙端修飾萘基的聚乙二醇(A2)與環糊精三聚體(B3)在水溶液中的超分子包合-解包合作用,可成功實現這種A2-B3型超分子聚集體的UCST-LCST轉變。這一超分子體系具有制備簡單、相轉變行為易調節等優點,為制備非離子型溫敏性聚合物提供了一種全新的選擇 (Langmuir, 2014, 30, 7319?7326)。

2 基于環糊精的非離子型超分子體系的UCST-LCST轉變

(3) 實現超分子聚合物自組裝體尺寸和形貌的調控是將其應用于功能材料的前提。課題組首先合成出同時具有主-客體作用和親-疏水作用的環糊精二聚體,在超聲振動場的作用下此二聚體水溶液的自組裝形貌可由球形膠束向支化形態轉變,而當移除超聲振動場、同時升高溫度時支化形態又可以可逆地變回球形膠束。另一方面,課題組將競爭客體分子加入到另一種環糊精二聚體水溶液中,在主客體和親疏水的雙重超分子驅動力作用下實現了超分子聚集體從支化形貌到球形膠束的轉化。以上結果為制備自組裝形貌可控的超分子超支化聚合物提供了簡便、有效的方法和途徑 (Chem. Eur. J., 2014, DOI: 10.1002/chem.201405707s; Polym. Chem., 2015, DOI: 10.1039/C4PY01092B)。

3 超聲振動引發的環糊精二聚體自組裝形貌轉化

4 基于環糊精的超分子超支化聚合物的形貌調控

其中發表于Chem. Eur. J.上的論文受到審稿人的高度認可,編輯部專門寫來賀信稱在該期刊上只有少于10%的論文受到如此高的評價,并建議學校宣傳部門對此成果進行報道(編輯部來信節選“Congratulations ! According to the evaluation of referees the results reported in your article are “highly important” or even “very important”. Less than 10% of our manuscripts receive such a positive review. We recommend that you tell the publicity/press department of your institute about your publication and the excellent reviews that it has received; a press release could be possible.”)

2.  超支化聚合物自組裝新驅動力的探索及自組裝過程研究

(1) 通過聚合物自組裝可以得到多種不同的納米結構,例如:球形膠束、囊泡、柱狀結構、纖維、分級結構等。這些納米結構在材料科學、生物醫藥、能源環保等領域具有廣泛的應用前景。長期以來,不論對于哪一種聚合物自組裝體系,鏈結構中的親疏水平衡都是自組裝體形成和其形貌調控的決定性因素。但親水-疏水鏈段的嚴格區分、合成方法上的高要求、親疏水平衡的精確調節等都限制了聚合物自組裝結構在以上領域的應用。

課題組及其合作者發現了一種引發聚合物自組裝的新驅動力。即:能夠形成分子內氫鍵的端炔基基團。在這種驅動力的作用下,聚合物的自組裝可以不依賴于傳統的親疏水平衡而發生,自組裝體的形貌和尺寸也可以較為容易的得到調控。課題組將一系列具有不同分子結構的炔基基團引入全親水性線型或長鏈超支化均聚物的端基,并將其直接溶解于水中得到了不同形貌的納米結構,如:多層囊泡、球形復合膠束、花狀復雜結構粒子等。端炔基引發的自組裝為制備具有多種形貌的聚合物自組裝納米結構開辟了新途徑 (Polym. Chem., 2014, 5, 5077–5088)。

5 端炔基引發的聚合物自組裝機理及其形貌調控

該論文自2014年8月份正式發表至今,已被高分子自組裝領域國際知名學者英國謝菲爾德大學Armes教授、英國華威大學O''Reilly教授等在Angew. Chem. Int. Ed.,Chem. Commun. 等化學領域頂級期刊上引用5次。

 

(2) 骨架溫敏性超支化聚醚是一類新型的溫敏性聚合物,自2006年首次報道以來引起了廣泛關注。其在分子骨架結構中同時存在親水和疏水組分,二者形成親-疏水平衡而賦予超支化聚醚溫敏性。課題組采用四氫呋喃和縮水甘油進行陽離子開環共聚,一步法合成了骨架溫敏性超支化聚醚。研究發現,該超支化聚醚隨著溫度升高而逐步去水合。當快速升溫至LCST以上時,超支化聚合物溶液透過率迅速下降;但在LCST附近小幅升溫的過程中,超支化聚合物溶液透過率下降極為緩慢,其相變動力學及最終透過率均可由溫度來控制。動態光散射和透射電鏡研究表明,該超支化共聚醚在相變過程中發生具有溫度依賴性的二次自裝過程,并能形成類似大復合膠束的組裝結構 (Polym. Chem., 2014, 5, 4022–4031)。

6 骨架溫敏性超支化聚醚的緩慢相轉變及自組裝過程研究


国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
久久久国产精品入口麻豆| 精品久久美女| 香蕉成人av| 免费一级欧美片在线观看网站| 久久国内精品视频| 日韩欧美中文字幕一区二区三区| 香蕉视频成人在线观看| 欧洲激情综合| 日韩视频精品在线观看| 91九色精品| 国产精品视区| 男女精品网站| 蜜桃一区二区三区在线观看| 自拍日韩欧美| 性欧美69xoxoxoxo| 日韩在线观看一区二区| 免费观看久久久4p| 中文无码久久精品| 亚洲精品激情| 奇米狠狠一区二区三区| 久久国产免费看| 国产精品一区二区中文字幕| 国产精品久久久久久久久久久久久久久| 91麻豆精品激情在线观看最新| 偷拍亚洲精品| 国产高清日韩| 天堂av在线| 国产亚洲一区在线| 亚洲精品美女| 日韩精品第二页| 欧美a在线观看| 日韩综合精品| 亚洲精品极品少妇16p| 午夜在线一区| 亚洲精品在线a| 国产精品久久久久毛片大屁完整版 | 亚洲色图网站| 日本欧美韩国一区三区| 精品视频自拍| 亚洲午夜电影| 亚洲一区二区免费看| 日本99精品| 国产精品99久久精品| 激情久久久久久久| 蜜芽一区二区三区| 欧美1区二区| 久久精品国产www456c0m| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 欧美国产先锋| 欧美精品一区二区三区精品| 欧美一级久久| 色婷婷狠狠五月综合天色拍| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 国产精品自拍区| 鲁鲁在线中文| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 国内揄拍国内精品久久| 国产精品99一区二区三区| 不卡视频在线| 国产免费av国片精品草莓男男| 麻豆精品av| 91精品观看| 国产精品麻豆成人av电影艾秋 | 欧美久久一区二区三区| 国产一区二区三区探花| 亚洲精品97| 国产精品nxnn| 亚洲在线免费| 国产一区丝袜| 综合亚洲色图| 伊伊综合在线| 在线观看一区| 日韩在线免费| 国产日产精品_国产精品毛片 | 欧洲av一区二区| 日本在线不卡视频| 久久蜜桃精品| 国产精品视频一区二区三区| 欧美日韩国产一区精品一区| 精品国产aⅴ| 日本亚州欧洲精品不卡| 久久亚洲国产| 国产一区二区三区不卡av| 亚洲在线久久| 欧美日韩中文一区二区| 精品99在线| 欧美在线首页| 99国内精品| 蜜桃av.网站在线观看| 亚洲三级毛片| 九色精品91| 成人自拍av| 国产一区二区三区四区大秀 | 日韩av中文字幕一区| 婷婷成人在线| 国产不卡精品| 国产精品成人3p一区二区三区| 免费成人在线影院| 婷婷综合在线| 丝袜av一区| 国产一区二区三区国产精品| 清纯唯美亚洲综合一区| 欧美精品一区二区久久| 丝袜美腿一区| 成人国产精品| 国产精品欧美在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆 | 国产欧美日韩精品一区二区免费| 夜夜嗨一区二区三区| 免费观看亚洲| 三上亚洲一区二区| 国产伦理一区| 日韩一区中文| 亚洲91网站| 爽爽淫人综合网网站| 蜜臀91精品国产高清在线观看| 国产黄大片在线观看| 国产伦精品一区二区三区在线播放 | 国产亚洲高清视频| 久久久777| 日韩精品不卡一区二区| 老司机精品视频在线播放| 国产精品亚洲产品| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区| 亚洲一区欧美二区| 久久精品主播| 天堂8中文在线最新版在线| 精品国产18久久久久久二百| 精品国产乱码久久久久久樱花| 麻豆一区二区在线| 久久精品毛片| 成人在线视频免费| 日韩免费av| 婷婷激情一区| 欧美日韩高清| av成人国产| 一二三区精品| 亚洲精品女人| 欧美日韩精品一区二区三区在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆 | 最新日韩欧美| 视频一区免费在线观看| 老鸭窝毛片一区二区三区| 老鸭窝毛片一区二区三区| 综合激情五月婷婷| 日韩av影院| 国产精区一区二区| 国产一区二区亚洲| 久久青草久久| 免费日韩av片| 日韩精品视频网站| 国产经典一区| 丁香婷婷久久| 久久久久久久久久久9不雅视频| 精品一区在线| 亚洲精品第一| 麻豆一区二区三| 久久婷婷久久| 中文字幕日韩欧美精品高清在线| 欧美日韩午夜电影网| 久久精品一区二区三区中文字幕| 吉吉日韩欧美| 国产精品腿扒开做爽爽爽挤奶网站| 亚洲91网站| 麻豆国产精品一区二区三区| 日韩精品一卡| 中文字幕亚洲在线观看| 国产精品香蕉| 日韩在线视频精品| 欧美专区一区二区三区| 欧美精品国产白浆久久久久| 黄毛片在线观看| 午夜在线视频观看日韩17c| 久久精品超碰| 久久婷婷一区| 日本视频一区二区| 麻豆理论在线观看| 久久亚洲精品伦理| 美女久久久精品| 黄色在线一区| 国产精品s色| 欧美日韩视频| 日本免费在线视频不卡一不卡二| 久久99精品久久久久久园产越南| 国产一区观看| 日韩高清不卡在线| 97se综合| 视频精品一区| 欧美片第1页| 日本中文字幕一区二区视频 | 亚洲免费播放| 国产精品v一区二区三区| 欧美精选一区二区三区| 国产无遮挡裸体免费久久| 免费观看久久av| 国产亚洲精aa在线看| 欧美日韩四区| 日韩av二区| 日韩黄色免费网站|