收斂法
從樹枝形聚合物的外層出發(fā),由外向內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,由內向外的擴散合成方法
好的流體力學性能
有利于成型加工;可作流變學改性劑
獨特的粘度行為
其特性粘度隨分子量的增加出現最大值
容易成膜
已在膜科學方面進行了大量的研究
多功能性
源于表面有大量的官能團存在
不易結晶
由其高度支化結構決定
獨特的密度與分布
隨分子量的增加其密度出現極小值
獨特的折光指數增量
發(fā)現折光指數增量隨分子量的增加出現最大值
良好的熱穩(wěn)定性
精確的分子結構
可以在分子水平上得到嚴格控制,分子量分散系數近似為1
高度的幾何對稱性
結構均勻性
大量的官能團
多功能性
分子內有內腔
主客體化學和分子催化
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
球狀結構,幾到幾十納米
環(huán)氧樹脂的合成主要有兩類方法: (1)多元酚、多元醇、多元酸或多元胺等含活潑氫原子的化合物與環(huán)氧...
1.棉子殼或玉米芯制糖醛后的殘渣(糠醛渣)或廢山芋渣用稀酸加壓水解可制得乙酰丙酸。將糖醛渣加入10%稀鹽酸中,其固化液為1:1.75,混合均勻后投入水解鍋,以0.2MPa壓力的蒸汽蒸煮8-10h。然后...
親,樹形三角梅修剪方法是1、重剪:是把枝條基本都剪掉,留下樹樁和幾根主要枝條,留下的幾根主要的大枝條也要裁得很短。特別是把不需要的枝條,破壞株型的枝條要完全裁掉。重剪一般在改變造型的情況下使用。 ...
國外目前僅有DSM等不超過四家企業(yè)(美國、澳大利亞)在生產實驗室級別和工業(yè)級別的樹枝狀分子;
國內僅在威海晨源在生產實驗室級別和工業(yè)級別的樹枝狀分子
1978年,Vogtle 等人第一次報道了通過迭代方法獲得分支分布結構,首次提出重復合成的思想;
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行總結;
1985年DOW化學公司的Tomalia和加州理工學院的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年康奈爾大學的Frechet等合成了芳香族聚酯、聚醚樹枝形高分子。
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,國內外研究最成熟,并且在國外及國內實現了工業(yè)化生產的當屬PAMAM(聚酰胺-胺),后文中均以PAMAM為例
具有枝枝狀結構的有機分子。樹枝狀結構分兩種,一種是理想完美狀態(tài)的樹枝狀結構,一般所指的樹枝狀分子如無特別說明,均指完美結構的;還一種是有缺陷的樹枝狀結構的有機分子,這類結構通常稱之為超支化分子,屬于另一個研究范疇,不在后續(xù)內容之列。
在自組裝膜中的應用
樹枝狀分子具有相同的大小、可控的表面官能團、良好的化學穩(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。樹枝狀分子內部的空腔容納了金屬粒子之后,在粘合劑、化學傳感器、光學、電子學以及膜化學領域有廣闊的應用前景
在石油廢水處理中的應用
油田進入開發(fā)的中后期,因注入油層的水量增加,導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)境保護標準的提高,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到滿意結果,同時也不會對環(huán)境造成二次污染
在造紙及染料廢水處理中的應用
染料工業(yè)廢水處理的突出問題是色度及難降解有機物的去除。PAMAM是一種高效絮凝劑,可將染料廢水中的有機物沉淀,同時也是一種高效脫色劑,脫色率高達98%以上。
在含重金屬離子廢水處理中的應用
PAMAM樹枝狀分子與Cu2 等具有很強的絡合能力,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。
在乳化炸藥中的應用
乳化炸藥最重要的是儲存穩(wěn)定性,通常乳化炸藥里添加的穩(wěn)定劑會降低其爆速。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,不但不會降低爆速,反而爆速會略有提升
在納米材料中的應用
PAMAM樹枝狀分子不同代數其分子粒徑從2-10納米不等,其天然的內部空腔恰好能容納納米級金屬離子,國內外已有不少文獻,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)學上作為藥物載體的應用
1、內部空腔和結合點可以攜帶藥物;
2、高密度表面基團經過修飾,改變水溶性和靶向作用;
3、毒性較低,通過擴散和生物降解實現藥物釋放;
4、分子設計實現生物相溶性和降解性
在生物醫(yī)學上作為基因載體的應用
1、與許多重要蛋白質和生物組裝分子的大小及形狀很匹配;
2、PAMAM生理條件下為聚陽離子,且有很好的溶解性,末端胺基很容易與DNA 中的帶負電的磷酸基相互作用;
3、內部有空腔,促進DNA結合的復合物的穩(wěn)定性。
作為核磁共振造影劑(MRI)的應用
1、大量表面基團和空腔,可以增加造影劑復合物的數量;
2、完美結構,大分子尺寸,從血液循環(huán)排除慢,成像時間長;
3、增加成像的靈敏度和清晰度(馳豫時間長)
作為硼中子俘獲治療試劑治療癌癥的應用
葉酸修飾的PAMAM分子可以結合250-400 10B,能夠靶向腫瘤細胞,10B與低能中子進行核裂變產生能量以及細胞毒素破壞腫瘤細胞.
在催化劑領域的應用
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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申請?zhí)?85102368 申請日 1985.4.1申請人成都科技大學地址四川省成都市東城區(qū)環(huán)路南一段24號本皮革涂飾材料由下列組分合成:丙烯
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綜述了近幾年微孔-介孔復合分子篩的合成方法研究進展情況,包括分子篩硅源法、2步晶化法、離子交換法、納米組裝法等。重點介紹了各合成方法的具體過程及所合成復合分子篩的特性,并指出分子篩硅源法、離子交換法是復合分子篩合成方法中值得關注和深入的研究方向。
是由中心核、內層重復單元和外層端基三部分組成。它的結構很獨特,既不像線形高分子那樣細長,也不像網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體量子點的模板,其優(yōu)點如下:(1)樹形分子模板獨特的化學組成和結構,使它們能得到很好的“復制產物”;(2)由于樹形分子內部有大量的空腔,能把量子點包裹在其內部,并有效阻止量子點的聚集,保證它們的穩(wěn)定性;(3)由于封閉的量子點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;(4)樹形分子的樹枝可作為選擇性“門戶”,以控制小分子(基質)接近被封裝的具有催化作用的量子點;(5)樹形分子的表面的大量官能團易改性,從而能控制量子點的溶解性,并且還可以實現分子間的組裝,以獲得納米結構,有利于其在納米技術領域的應用。因此以樹形分子為模板制備的量子點不僅穩(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)定量子點的同時,不像其它表面劑或穩(wěn)定劑那樣會鈍化其表面,能使量子點的催化性能和光學性能得以保持。同時,還可以通過調節(jié)所用樹形分子的代數來精確控制量子點的尺寸。所以用樹形分子為模板制備量子點/樹形分子納米復合材料將具有重要的理論意義和應用前景。
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。