从分子设计出发,将可控/"活性"自由基聚合(包括原子转移自由基聚合、可逆加成-裂解链转移(RAFT)聚合及Iniferter引发的可控自由基聚合)与沉淀聚合技术结合起来,首次成功制备了一系列表面具有可控自由基聚合引发基团或链转移基团的"活性"分子印迹聚合物(MIP)微球。通过"活性"MIP微球表面引发的亲水性单体的可控自由基聚合、Michael加成共价偶联法以及亲水性大分子链转移剂诱导的RAFT分散聚合,合成了一系列具有亲水性高分子刷或高分子水凝胶超薄壳层的MIP微球。通过亲水性高分子壳层的引入,在MIP微球表面形成了一个有效的亲水保护层,从而实现了提高其表面亲水性、降低其在水溶液中对模板分子的非专一性吸附、并最终获得适于水溶液体系的MIPs的目的。研究了亲水性高分子刷的骨架结构与分子量以及高分子水凝胶层的结构与厚度等参数对MIP微球在水溶液中分子识别性能的影响,为制备在水溶液中具有优异分子识别性能的MIPs提供了重要的理论与实验依据。此研究为制备适于水溶液体系的MIPs开辟了全新且简便易行的途径。它的成功为MIPs的绿色实用化奠定了基础,并将极大地拓展其在生物技术等领域中的应用范围。
英文主题词molecularly imprinted polymers; water-compatibility; controlled/"living" radical polymerization; hydrophilic polymer brushes; hydrogel layers