SIS热塑性弹性体的极性化方法及其性能研究

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SIS热塑性弹性体因流动性好、粘结强度高等特点,常用作热熔压敏胶基质,但SIS属于非极性聚合物,与极性物质的相容性、粘附性不好,因此SIS热熔压敏胶的适用范围受到限制,为了拓宽其应用,需要对SIS热塑性弹性体极性化改性。常用的极性化方法有:聚合过程引入极性单体和后功能化极性改性,前者可选择的极性单体范围窄,实施难度大。环氧化作为一种高效的后功能化方法,极性基团环氧基的引入可以显著提升聚合物极性,还可通过开环、接枝反应引入强极性基团(羟基、磺酸基等)或侧链。以往研究主要关注特定基团或链段引入对聚合物性
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光敏剂对光动力治疗起着关键作用。目前,临床上使用的光敏剂主要是有机小分子,这些小分子存在目标肿瘤中累积较少的问题。随着纳米技术的发展,利用纳米载体进行药物递送,解决有机小分子光敏剂在目标肿瘤中的累积难题已经成为研究热点。目前,自组装策略被认为是非常有吸引力的解决办法,因为这样可以达到更高的药物负载量。在各种自组装单体中,性质多样的氨基酸受到越来越多的关注。通过氨基酸及氨基酸组成的肽,形成易于调节的
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C-H键是十分常见的化学键,尽管其相对惰性,较难活化,但C?H键功能化在合成化学、生物化学及药物化学等领域都具有重要地位。过去的几十年中,众多金属已经被用于催化C?H键的功能化,从而得到相应的产物。其中,稀土金属作为我国的战略元素,因其具有独特且优异的化学性质而在该领域受到广泛关注。尽管稀土金属配合物在C?H键功能化领域显示出了优异的催化性能,但其反应机制、调控选择性及反应活性的微观因素尚不明确。
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异靛蓝类化合物是一类十分重要的有机杂环化合物,广泛存在于许多天然产物以及具有生物活性的非天然产物中,同时在医药、染料和分子器件等领域都有着十分重要的应用。到目前为止,利用催化方法制备异靛蓝类化合物的报道十分有限。其中,最常用的方法是利用靛红和氧化吲哚为底物,在路易斯酸的催化作用下通过经典的Aldol缩合反应来构筑异靛蓝类化合物。该反应体系需要使用两种底物,在构筑复杂异靛蓝分子时存在成本较高、操作繁
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聚氨酯是由软硬段交替形成的线型嵌段共聚物,是一种独特的高分子材料,其硬度可调控范围宽、原料品种多,已被用于如泡沫、涂料、粘合剂和热塑性弹性体等多种领域。本文采用一种脂肪族异氰酸酯—间苯二亚甲基二异氰酸酯(XDI),制备不黄变的XDI型聚氨酯弹性体,研究扩链剂和低聚物二元醇的类型以及异氰酸酯指数(R)的变化对材料性能的影响,以期获得基于XDI聚氨酯弹性体结构与性能之间的关系,为其产品的开发奠定研究基
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