硼酸酯聚合物在无机纳米粒子表面可控自组装

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:sunningyou
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  核壳结构设计作为赋予纳米材料异质化的有效手段,其突出特征在于通过物理或化学方法,将组成、性能及结构各异的内核与壳层可控整合,使内核与壳层不仅可保留各自独立的物理及化学性质,更能够相互协同而实现性能增效。
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侧链液晶(SCLC)嵌段共聚物由于兼具液晶以及聚合物的特性,在诸如图形存储,形状记忆材料等方面具有潜在应用前景。但由于实验条件以及表征手段限制,对于侧链液晶共聚物形成的组装体,实验上难以获得其内部刚性链的排列方式。
深入理解材料和生物体的界面相互作用规律,寻求合适的表面设计和修饰方法,实现材料和生命体的生物相容和功能诱导,不仅具有重要的理论价值,也是发展新一代生物材料的基础。我们课题组长期致力于生物材料表界面领域的研究,建立了几类具有简便、高效、可控等特点的生物功能化新方法用于多种固体基材的表面改性,为材料表面的后功能化奠定了理论基础并提供了切实可行的技术平台。
蛋白质是生命功能的最终执行者,与生命现象的本质密切相关.龋病(24.3 亿人)和牙齿敏感(1/3 人群)等严重影响人类健康和生活质量,目前临床应用的修复材料存在着界面结合力弱、长效性差、需创伤性植入等尚待解决的关键问题.
高分子基因载体具有免疫原性低、种类多样和结构可控等优点并在基因治疗领域获得了广泛的关注。高分子载体体系的表面电荷状态和粒径是影响其体内传输性能的关键因素,但载体体内传输的不同阶段对其电荷状态和粒径要求不尽相同。
一般地,由脑、脊髓所构成的中枢神经系统在受到损害后所具备自我修复能力十分有限,目前临床上对于中枢神经系统损伤仍没有较好的治疗措施。经前期探索,本课题组合成的LDI 型水性聚氨酯具有促进受损脑组织修复的功能。
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可注射水凝胶具有原位包载药物和细胞能力,且植入过程手术损伤小;双网络水凝胶则具有较好的力学性能。但目前对具有注射能力的双网络水凝胶的报道较少。本工作尝试通过两种动态相互作用制备在生理环境条件下可注射的双网络水凝胶材料。
电化学聚合是一种简单、高效的制备聚合物薄膜材料的方法,其在电致变色,光电功能器件,表面修饰,光/电催化等领域有着广泛的研究。电化学制备聚合物薄膜有诸多优点,如:1)反应高效,制备方便;2)通过调控电化学参数可以方便的控制薄膜厚度甚至表面形貌;3)易于调控薄膜的掺杂状态和功函等。