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文 献 综 述1. 聚合诱导自组装(PISA)嵌段共聚物在固相和溶液中的自组装是众所周知的。
在后一种情况下,广泛的纳米物体被制备,包括球体、蠕虫、棒、囊泡、薄片、椭球体和环面。
然而,这类纳米材料传统上是通过透析法制备,通常需要数天或更长时间,固含量低于5%,这对于许多潜在的商业应用来说是一个重大的限制,发展快速、高效、高浓度、多刺激响应的自组装纳米材料是亟待解决的重大问题。
聚合诱导自组装(PISA),顾名思义,通过聚合来诱导自组装过程,制备纳米组装体,为前述问题提供了一个有吸引力的解决方案。
在PISA配方中,可溶性前驱体块是使用其相应的均聚物不溶于所选溶剂的单体进行链延伸的。
因此,生长中的第二嵌段最终在一定的聚合度(DP)下不溶,从而驱动原位自组装形成二嵌段共聚物纳米物。
在这种情况下,未反应的单体实质上是作为不溶物块的加工助剂或助溶剂。
PISA可以在相对较高的固相条件下进行(共聚物浓度高达50% w/w),与传统的溶液聚合相比,通常可以在较短的反应时间内实现非常高的单体转化率。
这是因为,一旦发生胶束成核,未反应的单体优先位于生长中的纳米颗粒内。
这种高的局部浓度导致了显著的速率加速。
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