离子键超分子线性聚合物、星形杂臂共聚物的设计、合成与自组装研究

被引量 : 0次 | 上传用户:sophia0d
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
超分子化学是研究两种及两种以上的化学物种通过分子间相互作用结合在一起而形成的具有特定结构和功能的超分子体系的科学,被认为是具有发展前景的制备功能材料的新方法之一。将超分子的概念引入到高分子科学中,即所谓的超分子聚合物,它是指聚合物的组分(小分子或者大分子)以非共价键结合在一起,无论是本体,还是在稀或浓溶液,都具有聚合物的特点。与传统聚合物相比,超分子聚合物的最大特点是合成快速、功能化方便,形成过程可逆,具有自修复功能。与氢键和配位键相比,离子键键能较大,热稳定性高,对pH值敏感,在适当条件下具有可逆性,且形成离子键的官能团(如羧基、氨基)容易制备。本论文从分子结构设计出发,设计、合成了多种离子键星形杂臂共聚物,建立了合成离子键星形共聚物的两种方法,并研究了离子键星形杂臂共聚物的自组装行为。主要内容分为如下五个部分:一、通过3,5-二甲基苯甲酸的酯化、溴化反应,合成一种三官能团引发剂,1,3-二溴甲基苯甲酸甲酯(MB),用它引发苯乙烯的原子转移自由基聚合(ATRP)得到单酯基位于聚合物链中间的聚苯乙烯。酯基经N,N-二甲基-1,3-丙二胺(DPA)胺解得到单叔胺基聚苯乙烯((PSt)2-N(CH32),与羧基封端的对亚苯基亚乙炔撑齐聚物(OPE-COOH)分子识别形成了离子键三杂臂rod-coil共聚物,(PSt)2-OPE。聚合物通过红外(IR)、核磁共振氢谱(1H NMR)和凝胶渗透色谱(GPC)表征。研究了(Pst)2-OPE在甲苯中的自组装行为。透射电镜和光散射研究表明,共聚物的甲苯溶液随着浓度的增加,聚集态结构从囊泡转变成实心胶束,并且伴随很强的荧光淬灭现象。这是共轭结构的OPE在甲苯中堆积的结果。二、间二甲苯经过溴甲基化、氧化、酯化和溴化等反应合成了一种新型的四官能团引发剂,4,6-二(溴甲基)-1,3-苯二甲酸甲酯(DBI),并用它引发苯乙烯的ATRP聚合,动力学研究表明聚合反应是活性/可控聚合,得到双酯基位于聚合物链中间的聚苯乙烯。单、双酯基聚苯乙烯经水解生成单、双羧基聚苯乙烯,与氨基(-NH2)或季铵碱(-N+Et3OH-)封端的聚乙二醇(PEG)分子识别形成超分子两亲性共聚物。实验证实,氨基的碱性对识别过程起关键作用。例如,PEG-NH2与双羧基聚苯乙烯作用时,仅有40%羧基参与反应;PEG-N+Et3OH-与双羧基聚苯乙烯作用时,97%羧基参与反应。用IR、1H NMR、GPC对超分子聚合物共聚物(PSt)2(PEG)2和(PSt)2(PEG)进行表征。由于离子键超分子聚合物具有对于pH敏感的特性,改变溶液的pH值可以很容易将这类共聚物解离。我们初步探索了超分子共聚物在硅片表面的自组装,原子力显微镜显示了共聚物形成柱状结构的纳米膜。三、合成了苯基偶氮苯磺酸封端的聚乙二醇(PEG-N=N-SO3H),与(PSt)2-N(CH32分子识别形成含偶氮苯离子键两亲性三杂臂共聚物,PSt2-N=N-PEG,偶氮苯基团位于星形聚合物链中间。1H NMR和GPC对共聚物进行了表征。我们对PSt2-N=N-PEG的光异构化及自组装进行了研究。在水中,偶氮苯基团排列在胶束的核与壳之间,形成面对面的H型聚集体,限制了偶氮苯聚合物的光异构化,导致其达到稳态时光异构化度较低。透射电镜显示共聚物在水中自组装形成球状胶束,直径随聚苯乙烯分子量的增加而增大。四、双羧基聚苯乙烯与DPA酰胺化反应得到双叔胺基聚苯乙烯(PSt)2(N(CH322,与三硫代碳酸酯羧酸衍生物(DMP)质子转移形成离子键超分子链转移剂(PSt)2(DMP)2,进行N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)的可逆加成断裂链转移(RAFT)聚合,得到超分子两亲性四杂臂共聚物,(PSt)2(PNIPAM)2,共聚物的臂长可以通过聚合时间调节。共聚物用1H NMR、IR和GPC进行表征。离子键(PSt)2(PNIPAM)2在酸性条件下即可解离,解离下来PNIPAM用1H NMR和GPC测定的分子量与理论值很接近,而且分子量分布很窄(Mw/Mn=1.05),说明共聚物上PNIPAM链长很接近。五、考虑到离子键没有方向性,结合离子键和π-π相互作用构建缩聚型超分子聚合物。二萘嵌苯-3,4,9,10-四羧酸二酐(PTCDA)与DPA反应得到N,N-二(二甲胺基亚丙基)-3,4,9,10-茈二酰亚胺(BPTA-PDI),BPTA-PDI与酒石酸(TTA)通过羧基与叔胺基的质子转移形成离子键超分子聚合物,BPTA-PDI/TTA。两种单体均有两个官能团,如同A2+B2型缩聚反应,形成线形聚合物。IR、1H NMR对产物进行表征。我们用紫外、荧光、透射电镜和扫描电镜考察了BPTA-PDI/TTA在水和乙醇中的自组装行为。水溶液冷冻干燥样品的电镜照片显示了很长的带状纤维,纤维宽度大约100到480纳米,长达10微米以上。在乙醇中形成的一维带状纳米棒在尺寸上小的多,长度不足一微米,直径比较均一,约30纳米;而且纳米棒更加有规则。
其他文献
成人教育应紧跟社会发展步伐,紧跟社会市场需求。在当前的经济环境下,成人教育要不断的打破旧的、固有的模式,寻求新的、更加适合市场的模式,才能立足于社会、服务于社会。本
新中国成立后,尤其是改革开放以来,我国高等教育事业快速发展,并取得丰硕成果。但我们也要清醒地认识到,伴随高校的快速发展,高等教育经费不足的问题日益突出。分析和解决我
中国至今是儒家道德一统的社会,人们对儒家道德的偏爱简直到无法形容的地步,显然这不是理性的产物。在道德问题上儒家的价值是无人能够无视的,但其价值意义最多也只能在为何
近年来,新媒体发展十分迅速,不仅改变了大众媒体长期以来所形成的传播机制,而且对政治、文化、生活等多个社会层面都产生了深远的影响。目前,学界对于新媒体的定义仁者见仁、
动词过去时态是历年来各类英语考试中的常见考点。本文尝试从大学生对英语动词过去时态的习得现状入手,分析其习得困难原因,提出教学建议。
<正>所谓同伴教育,是指具有相同年龄、生活环境、经历、文化和社会地位,或由于某些原因具有共同语言的人在一起分享信息、观念或行为技能的教育形式。我国经典教育著作《学记
以角额壁蜂为试材,通过小区对比试验,分析了网室制种甘蓝应用角额壁蜂授粉对甘蓝制种产量的影响。结果表明:角额壁蜂对制种甘蓝网室环境有较好的适应性,授粉效果稳定,制种产
进入21世纪,日益增多的刺激使人们体验到了更大的压力,很多研究表明,工作压力对组织内员工的身心健康和工作绩效产生了消极影响。教师工作压力作为教师研究和压力研究的核心
改革开放三十年以来,我国中小企业的发展非常迅速,并在我国国民经济中发挥了很大作用,但其发展一直存在着很多困难,其中融资难是人们普遍认为的阻碍中小企业发展的最大障碍。
在普契尼的歌剧创作中,女性人物的形象塑造极具典型性,成为其歌剧作品的亮点之一,在歌剧史上具有重要意义。歌剧创作中主要人物的性格塑造是展开戏剧、揭示内涵的核心手段,也