液晶嵌段聚合物溶液自组装制备可控长度的单分散带电柱状胶束

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yunlong0451
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  相比于小分子表面活性剂胶束,嵌段共聚物胶束纳米颗粒热力学和动力学稳定性更高,因此它在生物医学领域中的应用研究备受关注。纳米载药颗粒的形貌、尺寸和刚性对其摄取率和循环时间的影响十分显著。有研究表明:相比于球形胶束,有着长径比的柱状胶束在血液循环试验中有更长的循环时间,且循环时间随胶束长度的增加而增加。
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聚合物囊泡的尺寸调控有着重要的意义。它对囊泡在生物体内的循环时间、生物分布等性质至关重要。聚合诱导自组装作为一种最新发展的高浓度、可重现地制备组装体的方法,有望实现包括囊泡在内的组装体的实际应用。然而,在聚合诱导自组装过程中,囊泡的尺寸不可调。
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为了更深入地研究纤维状胶束的长度与药物传输性能之间的关系,我们通过Seigrist 缩聚、RAFT 聚合和“点击化学”制备了一系列含有対苯乙烯撑齐聚物(OPV)的不同聚甲基丙烯酰-(2-羟丙基)胺(PHPMA)链长的两亲性嵌段共聚物,研究嵌段聚合物中PHPMA 嵌段的分子量和实验参数(温度、溶剂和浓度等)对嵌段聚合物结晶驱动自组装行为的影响,探索这些嵌段聚合物在不同溶剂中的结晶性及自组装行为并制备
本课题利用双亲无规共聚物通过共组装对碳纳米管(CNTs)进行非共价改性,同时在聚合物中引入光电活性基元,在完整保持CNTs 原有优异性能的基础上赋予其功能性。首先,合成具有光电活性的双亲性无规共聚物,以7-(4-乙烯基卞氧基)-4-甲基香豆素(VMc)为光敏单体,乙烯基咔唑(VCz)为电活性单体,丙烯酸为亲水单体,以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,然后利用选择性溶剂共组装法将CNTs 稳定分散在
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