红光响应的钌配合物修饰聚合物:自组装与光疗

来源 :2015年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:same66
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  我们将红光响应的钌(Ru)配合物引入到两亲性嵌段共聚物中构筑了的光敏聚合物体系。通过调节嵌段共聚物的亲疏水段的链长,这类聚合物可以在水溶液中组装成胶束和囊泡等多种纳米粒子。
其他文献
  利用多酸或配合物和带有相反电荷的(嵌段)聚合物的静电自组装,我们构建了一系列的以无机复合物为核,以聚苯乙烯为壳的模型星状聚合物,并致力于开展它们的链段间相互作用和自
  目前,高分子囊泡由于其易于设计和修饰的稳定结构而广泛受到人们的关注。随着高分子囊泡研究的不断深入,我们发现多功能高分子囊泡在纳米生物医药和环境处理等领域具有广阔
  本文综述我们近年在微凝胶胶体晶体方面的一些工作。和硬的胶体粒子,如SiO2、PS、PMMA 等一样,单分散的微凝胶小球可自组装成具有高度有序结构的胶体晶体。由于其软物质的
  超分子聚合物胶束具有相较于共价型胶束更快的响应外界刺激以及可逆调控的特性,因而在药物运输,控制释放,材料科学等方面具有广泛的研究价值。在超分子聚合物胶束的构筑中,结
  手性(chirality)这个词,来源于希腊语“手”,指的是与左手和右手无法重合这一现象相似的性质。化学中的手性分子,是同分异构的一种。具有手性特征在生命体系,自然界等普遍存
  嵌段共聚物通常由两段或两段以上不相容的聚合物链通过共价键连接形成,通常形成大小在10~100 nm 范围内的丰富的微相分离结构,通过添加小分子,纳米粒子或低分子量均聚物,进行
  随着纳米科学和技术的迅速发展,自组装技术已成功地应用于纳米尺度物质的维数、形貌和功能等的调控。对于≥100nm 接枝聚合物(聚合物刷)自组装和20-80nm 嵌段共聚物自组装
  将分子的各向异性与超分子作用相结合,可以在液相分散系中构筑有序的微纳米结构。随着组装的不断成熟,材料科学的发展提出了更高的要求,不但要组装体具有形貌多样性,还要具有
  自然界嵌段共聚物能够自组装形成多种纳米有序结构。一方面,在组装体二维表面呈现独特的纳米有序结构。在分子设计时,将环境响应基团(温度、pH、UV 等)引入嵌段共聚物中,环
  The performance of functional materials is governed by their ability to interact with surrounding environments in a well-defined and controlled manner.Layer
会议