【摘 要】
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单手性螺旋聚合物具有光学活性,因此,这种螺旋聚合物目前被广泛地应用于各个领域。本论文首先研究了分子量对手性N-炔丙基酰胺螺旋聚合物光学活性的影响。结果表明,当分子量
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单手性螺旋聚合物具有光学活性,因此,这种螺旋聚合物目前被广泛地应用于各个领域。本论文首先研究了分子量对手性N-炔丙基酰胺螺旋聚合物光学活性的影响。结果表明,当分子量较低时,聚合物不能形成稳定的螺旋结构;在一定的分子量范围内,聚合物CD信号的强度和比旋光度随着分子量的增加而显著提高;但当分子量进一步增大时,CD信号的强度和比旋光度变化不再明显。其次,利用NCA的开环聚合得到含有聚L-谷氨酸-γ-苄酯链段的大分子取代炔单体,继续使大分子取代炔单体进行配位聚合得到含有螺旋聚L-谷氨酸-γ-苄酯侧链的螺旋聚合物,其光学活性和螺旋结构能在极性溶剂中和高温的条件下保持稳定。然后,以聚乙烯醇缩丁醛(PVB)作为基体,将各种取代炔类聚合物加入PVB中制得分子复合膜。非手性螺旋聚合物和含有无规结构聚合物本身并不具有光学活性,但是经过拉伸之后其分子复合膜产生了光学活性,且光学活性随着伸长率和聚合物浓度的提高而增强,并且其光学活性随着温度改变时能发生规律性的变化。手性螺旋聚合物分子复合膜不用经过拉伸就具有光学活性,其强度也和聚合物浓度有关,但拉伸并不能使其光学活性产生有规律的变化。
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