树枝状聚合物的结构与应用

作者&投稿:犹柄 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
树枝状聚合物~

树枝状聚合物最早由美国化学家Tomalia DA博士于20世纪80年代初发明并成功合成。10多年来,树枝状聚合物在生物医学领域从简单的药物运送载体,到复杂的医疗成像等多个方面都得到了应用,包括纳米级生物传感器、纳米级催化剂等,树枝状聚合物具有精确的纳米构造,其合成方法有发散法和会聚法。由合成步骤决定了树枝状聚合物精确的代数(generations或层数layers)与体积。树枝状聚合物的直径范围从G0代到G10代分别为10nm~130nm。与普通高分子聚合物不同,树枝状聚合物具有低粘度、高溶解性、可混合性以及高反应性等特点。同时其体积和形态还可在合成过程中加以专一性的控制。比如,设计出具有巨大内部疏水空间(hydrophobic void spaces),而表面却是亲水性质的树枝状聚合物。

结构性一般作工程类的承重件 比如横杆 地基等 功能性指的是有特别应用功能的材料 比如硅胶

一个树枝状聚合物大分子往往包含数千树枝化基元。在这方面,他们与球状的树枝状化合物(dendrimer)不同。对于树枝状化合物,少数几个树枝化基元会连接到一个各向同性的点。根据不同的代数,树枝状聚合物拥有不同的粗细度(即直径),这一点可以通过原子力显微镜清楚的观察到,如图二所示。中性的树枝状聚合物通常溶解于有机溶剂,带电的树枝状聚合物可溶于水。已经合成的树枝状聚合物包括多种多样的主链,例如:聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚乙炔、聚苯、聚噻吩、聚芴、聚对苯乙炔、聚对苯乙炔、聚硅氧烷、聚氧杂降冰片烯(polyoxanorbornene)、聚乙烯亚胺。摩尔质量高达4千万克/摩尔的树枝状聚合物已经被成功合成。树枝聚合物的应用包括:结构控制、外刺激应答(responsivity to external stimuli)、单分子化学、纳米粒子合成的模板、催化、光电器件、生物相关的应用。

图二:原子力显微镜扫描的高度图。图像显示的是一代到四代的树枝状聚合物的混合物(PG1 - PG4),图像很清楚的表现了不同代数的树枝状聚合物的差异,例如:高度、直径、刚性。




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