中文名 | 樹形分子 | 外文名 | dendrimer, |
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結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 結(jié)構(gòu)均勻性 | 1978年 | ,首次提出重復(fù)合成 |
定????義 | 具有枝枝狀結(jié)構(gòu)的有機(jī)分子 | 不易結(jié)晶 | 由其高度支化結(jié)構(gòu)決定 |
口卜啉類樹枝狀分子 、芳醚樹枝狀分子、PAMAM樹枝狀分子、二茂鐵基樹枝狀分子。目前,國內(nèi)外研究最成熟,并且在國外及國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)的當(dāng)屬PAMAM(聚酰胺-胺),后文中均以PAMAM為例
國外目前僅有DSM等不超過四家企業(yè)(美國、澳大利亞)在生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室級別和工業(yè)級別的樹枝狀分子;
國內(nèi)僅在威海晨源在生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室級別和工業(yè)級別的樹枝狀分子
1978年,Vogtle 等人第一次報(bào)道了通過迭代方法獲得分支分布結(jié)構(gòu),首次提出重復(fù)合成的思想;
1979年Denkewelter首次合成了以l-賴氨酸為基的樹枝形高分子,并對其性能進(jìn)行了表征,但并沒有提出樹枝形高分子的概念,也沒有對他的合成方法進(jìn)行總結(jié);
1985年DOW化學(xué)公司的Tomalia和加州理工學(xué)院的Newkome先后提出了樹枝形高分子概念并分別合成了兩種不同樹枝形高分子。
1990年康奈爾大學(xué)的Frechet等合成了芳香族聚酯、聚醚樹枝形高分子。
樹形結(jié)構(gòu)是一層次的嵌套結(jié)構(gòu)。 一個(gè)樹形結(jié)構(gòu)的外層和內(nèi)層有相似的結(jié)構(gòu), 所以這種結(jié)構(gòu)多可以遞歸的表示。經(jīng)典數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的各種樹狀圖是一種典型的樹形結(jié)構(gòu):一顆樹可以簡單的表示為根, 左子樹, 右子樹。 左子...
現(xiàn)在制作很麻煩,因?yàn)槟氵@個(gè)是需要貼皮的,而中間的花格還是需要訂制。木工沒幾個(gè)雕刻手藝。 首先訂好尺寸,加工花格,及木板開孔。木板貼皮,統(tǒng)一調(diào)色。 花格拿...
如何用Java實(shí)現(xiàn)樹形結(jié)構(gòu)???
package tree; import java.util.LinkedList; import java.util.List; /** * 功能:把一個(gè)數(shù)組的值存入二叉樹中...
具有枝枝狀結(jié)構(gòu)的有機(jī)分子。樹枝狀結(jié)構(gòu)分兩種,一種是理想完美狀態(tài)的樹枝狀結(jié)構(gòu),一般所指的樹枝狀分子如無特別說明,均指完美結(jié)構(gòu)的;還一種是有缺陷的樹枝狀結(jié)構(gòu)的有機(jī)分子,這類結(jié)構(gòu)通常稱之為超支化分子,屬于另一個(gè)研究范疇,不在后續(xù)內(nèi)容之列。
精確的分子結(jié)構(gòu)
可以在分子水平上得到嚴(yán)格控制,分子量分散系數(shù)近似為1
高度的幾何對稱性
結(jié)構(gòu)均勻性
大量的官能團(tuán)
多功能性
分子內(nèi)有內(nèi)腔
主客體化學(xué)和分子催化
分子量具有可控性
源于其合成方法
分子本身具有納米尺寸
球狀結(jié)構(gòu),幾到幾十納米
收斂法
從樹枝形聚合物的外層出發(fā),由外向內(nèi)逐步收斂的合成方法
發(fā)散法
從樹枝形聚合物的中心核開始,由內(nèi)向外的擴(kuò)散合成方法
好的流體力學(xué)性能
有利于成型加工;可作流變學(xué)改性劑
獨(dú)特的粘度行為
其特性粘度隨分子量的增加出現(xiàn)最大值
容易成膜
已在膜科學(xué)方面進(jìn)行了大量的研究
多功能性
源于表面有大量的官能團(tuán)存在
不易結(jié)晶
由其高度支化結(jié)構(gòu)決定
獨(dú)特的密度與分布
隨分子量的增加其密度出現(xiàn)極小值
獨(dú)特的折光指數(shù)增量
發(fā)現(xiàn)折光指數(shù)增量隨分子量的增加出現(xiàn)最大值
良好的熱穩(wěn)定性
在自組裝膜中的應(yīng)用
樹枝狀分子具有相同的大小、可控的表面官能團(tuán)、良好的化學(xué)穩(wěn)定性,是制備LB單層膜、自組裝單層膜(SAMs)、鑄膜、膠體以及納米簇的良好材料。樹枝狀分子內(nèi)部的空腔容納了金屬粒子之后,在粘合劑、化學(xué)傳感器、光學(xué)、電子學(xué)以及膜化學(xué)領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景
在石油廢水處理中的應(yīng)用
油田進(jìn)入開發(fā)的中后期,因注入油層的水量增加,導(dǎo)致采出石油中的含水量也逐漸增大。傳統(tǒng)石油水處理的絮凝劑是PAM,但隨著對環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的提高,需要研發(fā)出高效的絮凝劑,PAMAM季銨鹽類絮凝劑用于石油廢水的處理可達(dá)到滿意結(jié)果,同時(shí)也不會(huì)對環(huán)境造成二次污染
在造紙及染料廢水處理中的應(yīng)用
染料工業(yè)廢水處理的突出問題是色度及難降解有機(jī)物的去除。PAMAM是一種高效絮凝劑,可將染料廢水中的有機(jī)物沉淀,同時(shí)也是一種高效脫色劑,脫色率高達(dá)98%以上。
在含重金屬離子廢水處理中的應(yīng)用
PAMAM樹枝狀分子與Cu2 等具有很強(qiáng)的絡(luò)合能力,適用于含Cu2 、Zn2 、Cr3 等重金屬離子的工業(yè)廢水處理,比如制革工業(yè)廢水及核工業(yè)廢水等。
在乳化炸藥中的應(yīng)用
乳化炸藥最重要的是儲(chǔ)存穩(wěn)定性,通常乳化炸藥里添加的穩(wěn)定劑會(huì)降低其爆速。但研究表明,PAMAM樹枝狀分子作為穩(wěn)定劑加入到乳化炸藥中后,不但不會(huì)降低爆速,反而爆速會(huì)略有提升
在納米材料中的應(yīng)用
PAMAM樹枝狀分子不同代數(shù)其分子粒徑從2-10納米不等,其天然的內(nèi)部空腔恰好能容納納米級金屬離子,國內(nèi)外已有不少文獻(xiàn),證明了其可以用以制備納米級金屬粒子或金屬氧化物。
在生物醫(yī)學(xué)上作為藥物載體的應(yīng)用
1、內(nèi)部空腔和結(jié)合點(diǎn)可以攜帶藥物;
2、高密度表面基團(tuán)經(jīng)過修飾,改變水溶性和靶向作用;
3、毒性較低,通過擴(kuò)散和生物降解實(shí)現(xiàn)藥物釋放;
4、分子設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)生物相溶性和降解性
在生物醫(yī)學(xué)上作為基因載體的應(yīng)用
1、與許多重要蛋白質(zhì)和生物組裝分子的大小及形狀很匹配;
2、PAMAM生理?xiàng)l件下為聚陽離子,且有很好的溶解性,末端胺基很容易與DNA 中的帶負(fù)電的磷酸基相互作用;
3、內(nèi)部有空腔,促進(jìn)DNA結(jié)合的復(fù)合物的穩(wěn)定性。
作為核磁共振造影劑(MRI)的應(yīng)用
1、大量表面基團(tuán)和空腔,可以增加造影劑復(fù)合物的數(shù)量;
2、完美結(jié)構(gòu),大分子尺寸,從血液循環(huán)排除慢,成像時(shí)間長;
3、增加成像的靈敏度和清晰度(馳豫時(shí)間長)
作為硼中子俘獲治療試劑治療癌癥的應(yīng)用
葉酸修飾的PAMAM分子可以結(jié)合250-400 10B,能夠靶向腫瘤細(xì)胞,10B與低能中子進(jìn)行核裂變產(chǎn)生能量以及細(xì)胞毒素破壞腫瘤細(xì)胞.
在催化劑領(lǐng)域的應(yīng)用
樹枝狀分子PAMAM封裝金屬粒子后
1、小于4 nm納米粒子,比表面積大、催化效率高;
2、表面基團(tuán)控制——溶解性;
3、能很好的穩(wěn)定納米粒子,并創(chuàng)造納米微環(huán)境;
4、能再生使用2100433B
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鋼管結(jié)構(gòu)樹形柱
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評分: 4.3
楊梅已逐漸成為南方的一種重要果樹,全省已有25萬多畝,我市數(shù)萬畝。對開發(fā)山區(qū)經(jīng)濟(jì)有積極意義。但是楊梅結(jié)果普遍較遲,單產(chǎn)較低或大小年結(jié)果嚴(yán)重。其癥結(jié)是楊梅園管理粗放,樹形未經(jīng)整形修剪,枝葉多,樹冠蔭蔽,頂端優(yōu)勢明顯,營養(yǎng)生長與生殖生長失調(diào)。筆者通過實(shí)踐與觀察,認(rèn)為可以通過整形修剪,肥培管理,盡量利用緩和樹勢,促進(jìn)花芽形成,提高座果率,達(dá)到豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。現(xiàn)分述如下:
是由中心核、內(nèi)層重復(fù)單元和外層端基三部分組成。它的結(jié)構(gòu)很獨(dú)特,既不像線形高分子那樣細(xì)長,也不像網(wǎng)形高分子那樣星羅棋布。我們可以看到:它就像樹枝一樣逐層伸展出去,所以科學(xué)家們形象的稱之為“樹形高分子”。
以PAMAM樹形分子作為制備納米顆粒和半導(dǎo)體量子點(diǎn)的模板,其優(yōu)點(diǎn)如下:(1)樹形分子模板獨(dú)特的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu),使它們能得到很好的“復(fù)制產(chǎn)物”;(2)由于樹形分子內(nèi)部有大量的空腔,能把量子點(diǎn)包裹在其內(nèi)部,并有效阻止量子點(diǎn)的聚集,保證它們的穩(wěn)定性;(3)由于封閉的量子點(diǎn)主要是受空間位阻的限制,故其表面并沒有被鈍化,能有效地參與催化反應(yīng);(4)樹形分子的樹枝可作為選擇性“門戶”,以控制小分子(基質(zhì))接近被封裝的具有催化作用的量子點(diǎn);(5)樹形分子的表面的大量官能團(tuán)易改性,從而能控制量子點(diǎn)的溶解性,并且還可以實(shí)現(xiàn)分子間的組裝,以獲得納米結(jié)構(gòu),有利于其在納米技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用。因此以樹形分子為模板制備的量子點(diǎn)不僅穩(wěn)定,并且其尺寸以及尺寸分布都能得以控制。更重要的是樹形分子在穩(wěn)定量子點(diǎn)的同時(shí),不像其它表面劑或穩(wěn)定劑那樣會(huì)鈍化其表面,能使量子點(diǎn)的催化性能和光學(xué)性能得以保持。同時(shí),還可以通過調(diào)節(jié)所用樹形分子的代數(shù)來精確控制量子點(diǎn)的尺寸。所以用樹形分子為模板制備量子點(diǎn)/樹形分子納米復(fù)合材料將具有重要的理論意義和應(yīng)用前景。
自從1985年,Tomalia首次成功合成聚酰胺胺類樹形分子(PAMAM)以來,二十年里,已合成出200多種樹形分子,主要合成方法包括擴(kuò)散法和收斂法。目前世界上主要推廣商業(yè)樹形分子的公司主要有Dendritech, Inc. (Midland, MI), Dutch State Mines (DSM, The Netherlands),以及Aldrich Chemical Co. (Milwaukee, WI)等。