Hierarchical ordering of charged supramolecular helices

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:crying___leaf
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  螺旋结构在水溶液超分子自组装中很常见,但其在多级自组装(水相超分子液晶)中的作用常常被忽略。合成离子型BTA 分子在水溶液中能自发形成螺旋管状结构并进一步有序排列成中心四方晶格,基于这一多级自组装体系,我们研究了螺旋结构之间静电相互作用的角向关联对超分子液晶长程有序形成的影响。
其他文献
金是一种重要的材料,具有特殊的光、电性质和催化活性,近年来得到广泛的关注和越来越深入的研究。但金的价格昂贵,限制了其在很多领域中的应用。纳米材料的发展为高效利用金提供了一条行之有效的途径。将金纳米材料与石墨烯复合,制备得到复合材料,不仅保持了金纳米材料原本的特殊性质,往往还带来高催化等其他的优点。
纳米药物-聚合物胶束,这是近几年正在发展的一类新型的纳米载体,它同时具有亲水性基团及疏水性基团,在水中溶解后自发形成高分子胶束,并完成对药物的增溶和包裹它具有亲水性外壳及疏水性内核,适合于携带不同性质的药物,具有很大的应用前景。因为载药需要高效和定点释放,并且要给药物有个稳定的环境。
糖基化在自然界中是普遍存在的,它是生物体内细胞蛋白翻译后修饰的过程。生物分子的糖基化修饰在生物系统中起着重要的生物功能作用,例如:蛋白质的糖基化不仅丰富了蛋白质的多样性也赋予其特殊的功能性。多肽-糖类的结合增加了分子间作用力,也增加了超分子自组装的能力并形成糖基包裹的特殊纳米结构,这种结构为糖肽提供了多种多样的应用,例如细菌聚集、剪裁细胞反应和靶向给药等。
因为纳米间隙和尖锐的顶角都可以与光相互作用,使电磁场显著增强。所以把这两个特征集成在一个结构中,预期其电磁场会显著增强。常规制备这种纳米结构的方法,具有耗时、成本高、不能大面积制备等缺点。纳米切割技术具有制备方法简单,成本低等优点。
四取代杯芳烃酰氯(C4C)是一个具有多重对比因素的分子构筑砌块,如芳香-脂肪、刚性环-柔性链和极性-非极性等,因而具有形成双亲自组装的潜力.DLS 数据表明,该结构在正己烷中可形成200nm 空心囊泡.其作为油相单体与哌嗪(PIP)水溶液进行界面聚合,产物的微观形貌与单体在溶液中的自组装有关.
酶是由蛋白质多肽与活性中心通过多级组装形成的大分子催化剂,具有较高的催化活性以及独特的底物选择性,因此在生物、医药等领域均有广泛应用。利用仿生手段模拟天然酶的结构和功能,构建具有催化活性以及选择性的人工酶体系具有重大意义。
复乳液和高内相乳液等复杂乳液,因其独特的油水复合形态和结构在食品、化妆品、农药、石油化工以及功能性材料制备等领域展现了十分广阔的应用前景。其可控制备成为近年界面与材料科学一个重要的研究热点。具有合适两亲性的嵌段共聚物已经被用作界面活性物质稳定多种一步法乳化得到的复杂乳液。
本文以一系列不同分子量的柱状相分离的聚苯乙烯-聚左旋丙交酯(PS-b-PLLA)嵌段共聚物为研究对象,利用不同周期结构的聚二甲基硅氧烷(PDMS)条带状软模板进行压印,详细研究了压印时间、模板周期、分子量、以及剪切速度等因素对相分离的影响。
多巴胺在水溶液中可发生氧化自聚形成纳米粒子。其衍生材料由于制备方法简单温和、可控性强、二次反应活性等优点,具有多元化的应用前景。多巴胺的多级自聚-组装机理尚不明朗,且在静态组装条件下难以实现更高层次的有序性,一定程度上限制了其研究和应用。
环糊精是一种可以和特定的小分子形成主客体相互作用的环状分子,由一系列低聚糖通过1,4 葡萄糖糖苷键手尾相连而成。而当将这种主客体相互作用引入到材料中时,就赋予了材料刺激响应性和可逆性。利用这种特性,我们构筑了多种体系,例如pH 响应的形状记忆的聚合物、光刺激响应和氧化还原刺激响应的形状记忆材料以及首次实现了基于两种超分子作用作为独立的分子开关的非热刺激型多重形状记忆水凝胶等。