[發明專利]一維有機納米材料及其制備方法有效
| 申請號: | 201210300619.5 | 申請日: | 2012-08-22 |
| 公開(公告)號: | CN102924634A | 公開(公告)日: | 2013-02-13 |
| 發明(設計)人: | 劉和文;聶慧;馬鵬舉 | 申請(專利權)人: | 中國科學技術大學 |
| 主分類號: | C08F12/00 | 分類號: | C08F12/00;C08F112/32;C08F2/38 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 有機 納米 材料 及其 制備 方法 | ||
技術領域
本發明屬于高分子材料制備領域,特別涉及一種一維有機納米材料及其制備方法。?
背景技術
一維有機納米材料在生物醫藥、材料科學等廣泛領域里有重要應用前景。一維有機納米材料的制備方法可以歸納成三類:?
一類是通過多步有機合成方法,如合成攜帶龐大側基的、或者球形分子結構串接而成的珍珠鏈式的剛性聚合物分子,比如攜帶樹枝狀分子側基(J.Am.Chem.Soc.1998,120,7691;Angew.Chem.Int.Ed.1998,37,2193)、C60側基或C60串(Phys.Rew.B?2010,81,214114;J.Am.Chem.Soc.2009,131,18030);?
第二類是通過超分子/自組裝途徑制備(Science?1999283,523;Science?1996,273,343);?
另外一類是通過物理約束方法獲得,比如通過一維納米圓柱孔模板法制備,電紡絲技術也可以包括在這一類(Adv.Mater.2006,18,668;Nat.Mater.2009,8,831)。?
自由基聚合反應的特點是由小分子單體一步聚合成大分子,是制備高分子材料的最便捷手段,尤其“活性”自由基聚合(或稱受控自由基聚合)方法在高分子拓撲結構的合成方面取得顯著成就,常用的“活性”自由基聚合方法(《化學研究與應用》2005年17卷1期19頁)包括原子轉移自由基聚合(英文簡稱ATRP)、可逆加成裂解鏈轉移(英文簡稱RAFT)以及氮氧自由基調控聚合(英文簡稱NMP)。攜帶活性自由基聚合引發基團的乙烯基單體被稱為引發劑單體,引發劑單體通過自身攜帶的活性自由基引發基團引發可以形成超支化高分子(Science?1995,269,1080)。但是迄今為止還沒有從單一單體一步聚合直接得到一維有機聚合物納米粒子的報道。?
發明內容
本發明實施方式的目的是提供一種一維有機納米材料及其制備方法,解決目前制備一維有機納米材料工藝復雜的問題,以較簡單的從單一單體一步聚合直接得到一維有機納米材料。?
本發明的目的是通過以下技術方案實現的:?
本發明實施例提供一種一維有機納米材料,以共價鍵鍵接的、一維納米線狀或橢球狀的有機高分子材料。?
本發明實施例提供一種一維有機納米材料的制備方法,包括:?
在有機溶劑中加入含有乙烯基苯結構及NMP類型活性引發基團的引發劑單體,加入適量RAFT鏈轉移劑,形成引發劑單體的NMP與RAFT雙控制聚合體系,之后在合適溫度下聚合,聚合后提純即得到一維有機納米材料。?
由上述提供的技術方案可以看出,本發明實施方式提供的制備方法,通過單一乙烯基單體(引發劑單體)一步聚合得到一維有機納米粒子材料,解決了目前一維納米形貌材料需要復雜的控制制備過程的問題。?
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域的普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他附圖。?
圖1為本發明實施例1提供的一維有機納米材料的電子顯微鏡照片;?
圖2為本發明實施例2提供的一維有機納米材料的電子顯微鏡照片。?
具體實施方式
下面結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明的保護范圍。?
下面將結合附圖對本發明實施例作進一步地詳細描述。?
本發明實施例提供一種一維有機納米材料的制備方法,是一種通過單一乙烯基單體(引發劑單體)一步聚合得到一維有機納米粒子材料,該方法包括:?
在有機溶劑中加入含有乙烯基苯結構及NMP類型活性引發基團的引發劑單體,加入適量RAFT鏈轉移劑,形成引發劑單體的NMP與RAFT雙控制聚合體系,之后在合適溫度下聚?合,聚合后提純即得到一維有機納米材料。?
上述方法中,含有乙烯基苯結構以及NMP類型活性引發基團的引發劑單體的結構式如下(a)或(b):?
(a)及(b)中?為NMP類型活性引發基團。?
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