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1、化學(xué)固定CO2合成高分子材料是綜合利用CO2的有效途徑之一,也是利用可再生資源獲取高性能聚合物材料的一項(xiàng)重要研究?jī)?nèi)容。CO2與氮丙啶共聚可以得到脂肪族聚氨酯,由于高分子鏈中同時(shí)含有親水的聚氨鏈節(jié)和疏水的聚氨酯鏈節(jié),共聚物表現(xiàn)出顯著的溫度和pH雙重敏感性。我們從生物質(zhì)資源氨基酸出發(fā),通過(guò)還原及Wenker環(huán)化反應(yīng),制備出一系列具有不同取代基的氮丙啶衍生物;而后分別與CO2共聚,得到了一系列具有不同分子結(jié)構(gòu)的聚合物材料;同時(shí),在聚合反應(yīng)過(guò)程
2、中,使用了三種不同金屬配位中心的Salen類催化劑,用以調(diào)節(jié)共聚物鏈段中親水.疏水鏈節(jié)的比例,進(jìn)而調(diào)控聚合物的臨界相轉(zhuǎn)變溫度(LCST)。結(jié)果表明:?jiǎn)误w分子取代基的位阻效應(yīng)和電子效應(yīng)會(huì)對(duì)其聚合活性和CO2的共聚率產(chǎn)生很大影響;Salen-Zn的使用可以得到LCST45℃,遲滯區(qū)間5℃的共聚物,Salen-Co可以有效提高聚合物鏈段中氨酯基的含量,而Salen-Cr更有利于環(huán)狀惡唑烷酮和齊聚物的生成。
聚合物的鏈段結(jié)構(gòu)采用核
3、磁(NMR)、元素分析(EA)進(jìn)行表征;分子量用動(dòng)態(tài)光散射(MALLS)測(cè)定;相轉(zhuǎn)變溫度(LCST)用變溫紫外進(jìn)行表征。
另一方面,機(jī)敏聚合物材料作為與生物相關(guān)的多用途智能體系,在藥物控釋、微執(zhí)行器、傳感器、分離膜及組織工程等方面有著重要的應(yīng)用價(jià)值。由于CO2基雙敏性聚氨酯具有生物可降解、生物相容性好等特點(diǎn),將其與生物多糖海藻酸復(fù)合,再經(jīng)過(guò)超臨界CO2條件下的仿生礦化處理,可以得到具有溫度和pH雙重響應(yīng)性的全降解藥物控釋體
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