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LOGO LOGO 树枝状聚合物 邹丽丽 许阳锋 李培杰 2010年6月 * themegallery 树形大分子的介绍 从多官能团内核出发,通过支化基元逐步重复生长, 形成具有高度支化结构的树枝状三维大分子。 * themegallery 树形大分子的发展和研究现状 Percec 等人在1995年首次报道了液晶型的树形大分子化合物 1985年 1989年 1992年 1995年 Hawker等人利用收敛法合成树形冠醚大分子 Balzani等人首次报道了有机过渡金属树形大分子 Tomalia利用发散法首次合成树形聚(酰胺—胺) 型大分子 目前,二十多类, 200多种树形大 分子被合成出来 * themegallery 树形大分子的合成 收敛法 分散法 合成方法 构造外围分支,由核心连接。空间位阻,速率慢; 缺陷少,产物与反应物易分离。 核心出发逐步引入单体。代数高,分子量大;易有缺陷,产物与反应物不易分离 * themegallery PAMAM(聚酰胺- 胺)合成过程 发散法以乙二胺和丙烯酸甲酯为原料合成聚酰胺-胺(PAMAM) * themegallery 树形大分子的结构特点和性质 2 体积、形状、功能基以及分子量都 可以在分子水平精确控制-单分散性 3 高度支化,具有规整,精致的完美结构, 高代数呈球形。 纳米级尺寸。 4 良好的溶解性,低的黏度 1 中心有核 内部有空腔,大量支化单元 表面均匀分布可修饰的官能基团 * themegallery 树形大分子的结构特点和性质 Text Text Text 低黏度,高溶解性 分子识别 催化剂、 传感器 氧化还原特性 内部受体 封装 胶团 能量和电子转移 外部受体 纳米层、聚合液晶、超分子 * themegallery 树枝状聚合物的应用 催化剂 生物医学 光学 其他方面应用 * themegallery 催化剂方面的应用 可用来做催化剂的优势 纳米尺寸,形成 纳米微环境 分子结构 可精确控制 催化活性中 心有可变性 减少金属 催化剂流失 催化活性中心有可变性 * themegallery 催化剂方面的应用 * themegallery 催化剂方面的应用 * themegallery 催化剂方面的应用 小于4 nm纳米粒子,比表面积大、催化效率高 表面基团控制——溶解性 能很好的稳定纳米粒子,并创造纳米微环境 能再生使用 树状大分子封装金属粒子 * themegallery 药物载体 内部空腔和结合 点可以携带药物。 。 分子设计实现生 物相溶性和降解性。 高密度表面基团经过修饰,改变水溶性和靶向作用。 毒性较低,通过扩散和生物降解实现药物释放。 * themegallery 药物载体 * themegallery 基因载体 . 与许多重要蛋白质和生物组装分子的大小及形状很匹配。 PAMAM生理条件下为聚阳离子,且有很好的溶解性, 末端胺基很容易与DNA 中的带负电的磷酸基相互作用。 内部有空腔,促进DNA结合的复合物的稳定性。 * themegallery 基因载体 聚阳离子末端基团: DNA相互作用 (紧密结构) 有效键合到真核细胞表面 细胞内吞 缓冲细胞内PH, 确保复合 物稳定 * themegallery 癌症治疗 叶酸修饰的PAMAM分子可以结合250-400 10B,能够靶向肿瘤细胞,10B与低能中子进行核裂变产生能量以及细胞毒素破坏肿瘤细胞. * themegallery 光学方面的应用----光开关 * themegallery 其它方面的应用 应用 分析化学方面 电化学应用 纳米材料方面 信息储存材料 表面活性剂 液晶材 料 * themegallery 结论和前景 树形大分子材料的研究已成为合成化学的研究热点。由于独特的结构和性能,使其在催化、超分子化学、生物医学、光电子材料等领域得到了广泛的研究与应用,被科学家称为“有机化学新家庭”、“二十一世纪的新材料”、“新材料的突破”。 目前,树形大分子的研究尚处于探索和积累阶段,许多性能还属未知。随着研究和应用的日益深入,其特殊的结构伴随特异的性能,这种材料必将在多个领域显示广阔的应用前景。 * * * ******* ,,,,,, LOGO LOGO *
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