本项目致力于研究通过多组分均聚物的可控自组装,实现电压刺激响应超分子聚合物组装体的构建及解离,主要包括基于两种均聚物的电压刺激响应囊泡研究、基于三种均聚物组分的电压刺激选择性自组装功能体系的研究、基于多组分均聚物可控自组装形成电压响应性高强度弹性纳米纤维的研究。通过构建含二茂铁和环糊精端基的多组分均聚物体系,实现非嵌段共聚物的可控自组装,并通过合理的大分子设计,建立多组分均聚物体系的有序组装方法;开发一种新的刺激响应性控制方式- - 电压控制,围绕这种刺激响应性方式,构筑各类自组装结构,并使其应用于药物可控释放、纳米载体及微型反应器制备,实现可控自组装的进一步智能化。电压控制的刺激响应方式具有突出的创新性和独特应用。电压调控多组分均聚物可控自组装,无论从组装方法的多样性、实现的容易程度以及功能的广泛性考虑,都是一种新的构筑超分子组装体及其智能化的重要方法。它将开辟出一条新的可控组装途径。
Electrochemical stimulus responsive polymer;Controlled self-assembly;Controlled dis-assembly;Host-guest interaction;Multicomponent homopolymer
本项目致力于研究通过多组分均聚物的可控自组装,实现了电化学刺激响应超分子聚合物组装体的构建、解离、性能调控,主要包括基于两种均聚物的超分子交替共聚物、超分子线形嵌段共聚物、超分子梳形嵌段共聚物的电化学刺激响应,其形貌和材料体现为胶束、囊泡、纳米纤维、凝胶,以及基于三种均聚物组分的电压刺激选择性自组装功能体系的研究。通过构建含二茂铁和环糊精端基的多组分均聚物体系,实现了非嵌段共聚物的可控自组装,并通过合理的大分子设计,建立了多组分均聚物体系的有序组装方法;系统性地开拓了崭新的刺激响应性调控方式——电化学氧化还原。围绕这种刺激响应性方式,构筑了各类自组装结构,并使其应用于药物可控释放、纳米载体及微型反应器制备,实现了可控自组装的进一步智能化。 项目总体上按研究计划进行。电化学氧化还原调控多组分均聚物可控自组装与解组装,无论从组装方法的多样性、实现的容易程度以及功能的广泛性考虑,都是一种新的构筑超分子组装体及其智能化的重要方法。 本项目标注基金资助的已发表SCI收录论文20篇。培养博士生6名,硕士生3名,博士后1人。其中2012年毕业的博士生闫强2013年获得了北京市优秀博士论文,2015年获第十一批国家“千人计划”青年人才资助,入职复旦大学任研究员、博导。