聚(N-丙烯酰基-L-脯氨酸)接枝纤维素共聚物的合成及自组装

来源 :2015年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:efsdfe
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  纤维素作为世界上最丰富的天然高分子,对其进行改性处理并高效利用对未来发展具有重要意义。本文以Cell-CTA 为大分子引发剂,N-丙烯酰基-L-脯氨酸为单体,通过RAFT 聚合得到了以天然高分子纤维素为骨架,聚(N-丙烯酰基-L-脯氨酸)(Cell-g-p(A-Pro))为侧链的两亲性梳型接枝共聚物。
其他文献
  宽波段吸收材料因其在生物检测,太阳能电池,光电材料等领域具有巨大的应用前景而备受关注。由于合成控制的困难,功能聚炔的研究主要集中于单功能聚炔,多功能聚炔报道的较少。
  宽波段吸收材料因其在生物检测,太阳能电池,光电材料等领域具有巨大的应用前景而备受关注。在各种近红外吸收染料中,方酸菁以其优良的光电性能,极强的光吸收强度,近红外区域吸
  带有生物活性官能团聚合物具有很好的生物相容性,本论文采用原子转移自由基聚合的方法合成了一种以α-D-葡萄糖为核的星型聚N-异丙基丙烯酰胺,用α-D-葡萄糖和2-溴异丁酰
  黄原酸酯是一类新型可逆加成断裂链转移(RAFT)聚合的链转移剂,它合成不需要像双硫酯那样通过格氏反应来制备,合成方法简便、易于分离、产物收率高,而且黄原酸酯类链转移对醋
  聚丙交酯因生物可降解、生物相容性好等优点在生物、医药等领域得到了广泛应用,金属烷氧基化合物引发的丙交酯开环聚合是制备聚丙交酯的最有效方法。近十年来,铁系催化剂由
  针对阴离子聚合理论中存在的悬疑,以及聚合速率不可控,极性单体极难聚合等难关,本文通过聚合动力学、NMR、GPC、TEM 等研究发现,锂系阴离子聚合实际上是由缔合的引发剂直接引
  通过引入聚乙二醇,合成具有双亲性的共聚物并探讨其海洋防污性能及防污机制是最新的研究热点。目前的研究体系主要集中在侧基含PEG、氟化烷基或PDMS 的双亲性嵌段聚合物,含
  有机气凝胶及其炭气凝胶具有独特的三维纳米网络结构,广泛应用于吸附、分离、能源、医药等领域。然而,迄今为止,大多数的有机气凝胶及其炭气凝胶的制备仍然采用溶胶-凝胶化
  近年来,手性色谱分离在药物、天然产物和不对称合成等领域越来越受到重视。手性色谱的关键和核心是手性固定相(CSP)材料。其中,基于纤维素的CSPs因其品种繁多、通用性强、