核壳结构聚合物纳米微球在生物医学、化学、环境等领域具有重要的潜在应用价值。大分子自组装是其常用的制备方法,但制备浓度往往很低(<5mg/mL),难以满足实用的要求。提高制备浓度,实现高效制备,就成为纳米微球能否实际应用的关键。本研究以此为背景,发展了制备高浓度核壳结构聚合物纳米微球的同步聚合-自组装新途径:选择能与模板分子发生特殊作用的单体,在模板分子的水溶液中,实现其原位聚合及自组装。通过对模板、单体分子的选择以及它们之间特殊相互作用的调控,利用其同步聚合-自组装的过程,降低大分子自组装的速度,从而实现聚合物纳米微球的高浓度、高效率制备。着重探索高浓度聚合物纳米微球的原位形成机理,并研究模板和单体分子的结构以及分子间特殊相互作用的性质和强度的影响。研究结果将促进聚合物纳米微球走向实用化,并丰富大分子自组装制备核壳结构聚合物纳米微球的研究内容。
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数据更新时间:2023-05-31
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