特殊结构热致响应聚合物的合成及其相变机理的研究.ppt
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1、特殊结构热致响应聚合物的合成及其相变机理的研究,答辩人:张波指导教师:武培怡 教授答辩时间:,复旦大学硕士学位论文答辩,复旦大学 高分子科学系 2014年 硕士学位论文答辩,2,主要内容,研究背景,研究内容,全文总结,附录,致谢,3,论文框架,一种特殊结构微凝胶的合成及其响应机理的研究,聚寡聚乙二醇甲基丙烯酸酯,一种无规共聚物的复杂相变行为的机理研究,一种新型接枝聚合物的合成及其特殊相变行为的研究,聚(N-异丙基丙烯酰胺),聚(N-异丙基丙烯酰胺)+聚寡聚乙二醇甲基丙烯酸酯,4,研究背景,LCST聚合物:低温下溶解而在高温下形成胶束或凝胶,降温后又可重新恢复到原状的聚合物。,具有潜在应用价值,
2、如药物缓释、组织工程和分离提纯,化妆护肤,基因治疗,药物传输,Part 1 前言,LCST型聚合物,Klouda,L.Eur.J.Pharm.Biopharm.2008,68,34-45.,Lyon,L.A.Chem.Soc.Rev.2009,38,865-874.,5,研究背景,根据其相变行为,可将LCST型相变聚合物分成三类:,Part 1 前言,LCST型聚合物分类&凝胶,对线性聚合物进行交联,可得到LCST型水凝胶&微凝胶,Karg,M.;Hellweg,T.J.Mater.Chem.2009,19,8714.,6,研究背景,Part 1 前言,两类LCST型聚合物,水解后产生对神经毒
3、性的小分子胺类,聚寡聚乙二醇甲基丙烯酸酯,聚(N-异丙基丙烯酰胺),相变过程迟滞,相变行为受端基影响较大,生物相容性不好,J.Lutz,Journal of Polymer Science Part A:Polymer Chemistry 2008,46,3459-3470.,Z.B.Hu,T.Cai,C.L.Chi,Soft Matter 2010,6,2115-2123.,Sun,B.J.;Lin,Y.N.;Wu,P.Y.;Siesler,H.W.Macromolecules 2008,41,1512.,7,研究背景,从分子水平上探究分析不同物理化学现象的新方法!,二维红外相关分析,其外扰
4、条件可以为温度、压力、浓度、时间、电磁场等,优势,I.Noda;Bull.Am.Phys.Soc.1986,31,520.,I.Noda;J.Am.Chem.Soc.1989,111,8116.,Part 1 前言,二维红外相关光谱(2Dcos),8,研究背景,Part 1 前言,Absorbance,Temperature,反 S 型,S 型,同步谱图,异步谱图,相转变点,相转变区间,Y.Ozaki;Applied Spectroscopy 2006,60,398-406.,外扰相关移动窗口技术(PCMW),9,目的及意义,Part 1 前言,PNIPAM-PHEMA IPN微凝胶的合成及其
5、不寻常体积相变行为P(MEO2MA-co-PEGMA2080)的合成及其复杂两步相变,与往届论文的异同点,本论文更侧重于特殊结构热致响应聚合物的合成以及复杂相变过程机理的研究。结合多种表征手段从分子层面探究其机理,进而搭建结构与性质的桥梁,有利于后续研究者充分理解和运用这类LCST型聚合物的物化特性。,LCST型聚合物,合成,机理,10,研究内容,Part 2 IPN的合成及不寻常相变,Reference,Xia,X.H.;Hu,Z.B.Langmuir 2004,20,2094.,Hu,Z.B.;Xia,X.H.Adv.Mater.2004,16,305.,PHEMA良好的生物相容性,利用N
6、IPAM,HEMA分子间的氢键作用,互穿聚合物网络(IPN)微凝胶,11,研究内容,图2-1.25 oC下PNIPAM和IPN微凝胶的粒径分布,图2-3.IPN微凝胶的红外谱图,Part 2 IPN的合成及不寻常相变,图2-4.IPN微凝胶的微凝胶图,结构表征,IPN微凝胶尺寸相比PNIPAM有一定程度降低,FT-IR中存在NIPAM和HEMA的特征峰,AFM测试中验证其球形结构,12,研究内容,图2-5.粒径随着反应时间的变化,图2-6.溶液颜色随反应时间的变化,Part 2 IPN的合成及不寻常相变,反应动力学,图2-7.对比试验和IPN粒径随时间的变化,IPN微凝胶粒径呈现先下降后上升的
7、趋势,不含PNIPAM的对比实验中变化较为单一,IPN体系中PNIPAM微凝胶内外HEMA浓度的差异决定了其反应动力学,体系颜色:透明淡蓝蓝色加深白色,13,研究内容,机理图2-1.IPN微凝胶的形成机理,Part 2 IPN的合成及不寻常相变,反应动力学,HEMA与NIPAM形成氢键,在PNIPAM 内部富集,促进剂的加入导致引发剂迅速分解引发反应,HEMA浓度差别决定其首先在微凝胶内部反应,PHEMA逐步聚合&其疏水性导致微凝胶粒径减小,内部PHEMA聚合结束后逐步形成core-shell结构,14,研究内容,Part 2 IPN的合成及不寻常相变,VPTT对比及机理,图2-13.不同类型
8、微凝胶粒径随温度的变化。,VPTT:PNIPAM:32oC IPN 10:29oCIPN 20:25oCCore Shell 23:23oCCore Shell 25:23oCPNIPAM-co-PHEMA:无,相变前粒径:PNIPAM-co-PHEMA Core Shell 25 Core Shell 23 PNIPAM IPN 10 IPN 20,相变后粒径:PNIPAM-co-PHEMA Core Shell 25 Core Shell 23 IPN 20 IPN 10 PNIPAM,IPN内部 PHEMA的引入,降低相变温度&相变幅度,不同结构的机理,不影响相变温度&相变幅度,IPN外
9、部 PHEMA的引入,等投料比PHEMA无规共聚的引入,无温度响应性,15,研究内容,Part 2 IPN的合成及不寻常相变,机理图2-2.PNIPAM,IPN,核壳微凝胶不同VPT的机理,HEMA的疏水性&与NIPAM之间的氢键相互作用降低了相变温度,温度不敏感性限制了PNIPAM的塌缩,IPN外的PHEMA无温度响应性,IPN的特殊结构决定了其相变规律,VPTT对比及机理,16,体系小结,研究内容,PHEMA的疏水性以及与PNIPAM的相互作用降低了相变温度温度不敏感性降低了相变幅度,HEMA与NIPAM的氢键相互作用导致其PNIPAM内部富集效应&IPN结构的形成,IPN体系的特殊性可以
10、作为其应用的前提,17,研究内容,Part 3 P(MEO2MA-co-PEGMA2080)的复杂两步相变,Peng,B.L.;Grishkewich,N.;Yao,Z.L.;Han,X.;Liu,H.L.;Tam,K.C.ACS Macro Lett.2012,1,632.,两步转变+自组装结束态,Reference,18,研究内容,类似的现象在其他嵌段共聚物中有所报道,不同结构情况下基团的含脱水情况缺少直观的证据,无规共聚物中报道很少,Reference,Part 3 P(MEO2MA-co-PEGMA2080)的复杂两步相变,Trinh,L.T.T.;Lambermont-Thijs,H
11、.M.L.;Schubert,U.S.;Hoogenboom,R.;Kjoniksen,A.L.Macromolecules 2012,45,4337.,Jia,YG,;Zhu,XX,;2014,DOI:10.1039/C4PY00036F,19,研究内容,图3-4.透过率随温度的变化曲线,图3-5.不同温度下水溶液的照片,浊度&照片,高浓度下,30oC左右出现平台区,高浓度下,相变结束时体系的透过率为0,照片的变化同样很好的吻合其变化,利用FT-IR&2Dcos详细分析其机理,Part 3 P(MEO2MA-co-PEGMA2080)的复杂两步相变,Peng,B.L.;Grishkewich
12、,N.;Yao,Z.L.;Han,X.;Liu,H.L.;Tam,K.C.ACS Macro Lett.2012,1,632.,20,研究内容,图3-7.10 wt%的P(MEO2MA-co-PEGMA2080)重水溶液在20到59 oC的升温过程中的变温红外谱图,图3-8.vs(CH2)(OCH2CH2O),v(C=O)和 v(C-O-C)在升温过程中频率位移-温度曲线,波数变化:非对称的S形曲线,LCST之前变化较剧烈,LCST后变化较为平缓,升温过程中,聚合物链段疏水性增强,水分子从聚合物链段中不断被排出,1DIR&frequency shift,Part 3 P(MEO2MA-co-P
13、EGMA2080)的复杂两步相变,21,研究内容,图3-9.vs(CH2)(OCH2CH2O),v(C=O)和 v(C-O-C)在升温过程中积分面积-温度曲线,C-O-C的积分面积:单调降低,CH的积分面积:与C=O规律类似,方向相反,C=O的积分面积:先降低后上升,然后逐步降低至稳定值。与浊度变化基本吻合,不同基团的位置&与水相互作用的类型,决定了其变化规律,面积变化,Part 3 P(MEO2MA-co-PEGMA2080)的复杂两步相变,22,研究内容,图3-11.不同峰积分面积随温度的变化曲线,图3-10.升温过程中v(C=O)的基线校正曲线,32oC之前,脱水酯基很少,体系变化主要为
14、水合酯基和半脱水酯基的相互转变,1710cm-1 水合酯基,1726cm-1半脱水酯基,1735cm-1脱水酯基,33oC之后,脱水酯基开始占据一定比例并逐步升高,体系为三元变化,59oC时脱水和半脱水结构的C=O成为酯基的主要构成,表明了致密疏水结构的形成,分峰拟合,Part 3 P(MEO2MA-co-PEGMA2080)的复杂两步相变,23,研究内容,图3-13.20到30 oC之间10%的P(MEO2MA-co-PEGMA2080)重水溶液的2D同步和异步谱图,20-30oC,侧链中CH比C-O-C的贡献大,自聚集过程的驱动力是侧链的脱水,根据Noda规则,峰的变化顺序为:2954 c
15、m-1 3000 cm-1 1110 cm-1 1726 cm-11093 cm-12836 cm-1 1078cm-1 2871 cm-1 1710 cm-1 2821 cm-1 2989 cm-1,C=O:(1726 cm-1,1710 cm-1)30oC 时形成半脱水不致密的聚集体结构,CH:不对称伸缩振动比对称伸缩振动峰响应的要早。侧链首先逐步塌缩接近疏水主链,然后调整构象将亲水醚键形成亲水“外壳”。,Part 3 P(MEO2MA-co-PEGMA2080)的复杂两步相变,根据浊度等结果,分为20-30,30-32,32-59oC三个区间进行分析,24,研究内容,图3-14.30到3
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- 特殊 结构 响应 聚合物 合成 及其 相变 机理 研究

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