DS作为链转移剂用于实现单/多乙烯基单体的可控聚合

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支化聚合物表现出独特的三维(3D)分子结构以及物理/化学性质,因此已经被应用于各种领域。悬浮聚合提供了一种经济的聚合物合成方法,不仅因为水是一种优异的传热介质,而且它还避免了复杂和耗时的聚合物纯化过程。这里,分别用乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA),乙二醇二丙烯酸酯(EGDA)和二乙烯基苯(DVB)作为支化单元,使用一种常见的橡胶硫化促进剂——二硫化四甲基秋兰姆(TMDS)作为链转移剂(CTA),通过“Strathclyde”方法在悬浮聚合中合成一系列支化聚苯乙烯(BPS)。通过熔体流变学和差示扫描量热法(DSC)表明BPS具有低熔体粘度和更好的链段移动能力,这使得它具有成为流变改性剂的潜在优势。使用二硫化四乙基秋兰姆(TEDS)作为RAFT试剂前驱体,原位RAFT聚合制备超支化聚乙二醇二丙烯酸酯(HB-PEGDA)聚合物,由于它具有良好的组分、结构和功能,在该工作中用作光子水凝胶支架。HB-PEGDA由于其具有独特的透明性、低粘度和大量的乙烯基等优点,能够有效地渗透到光子晶体(CPC)基质中,并能迅速与巯基化透明质酸进行交联生成光子水凝胶。这种光子水凝胶不仅对未经处理的CPC基质具有保护作用,而且其相对紧凑的网络结构具有不膨胀特性。因此,即使在复杂的生理条件下,CPC也具有很好的结构完整性和可靠、一致的光学性能。此外,这种光子水凝胶具有良好的生物相容性,并且可以很容易地通过修饰来引入特定的功能(如细胞黏附),这为设计光子水凝胶在生物光学应用提供了新的途径。
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