咨询委员会最佳人选:Tom Davis和Nghia Truong

汤姆·戴维斯是的咨询委员会成员高分子化学新利手机客户端莫纳什-沃里克莫纳什大学医学纳米技术教授,澳大利亚。教授戴维斯的研究侧重于聚合物科学和纳米技术在治疗应用中的应用,新利手机客户端以及增强对纳米材料如何与生物系统相互作用的基本理解。

Nghia Truong公司是的成员RSC预付款审查小组和莫纳什大学的研究员,澳大利亚。他的研究重点是设计尺寸,形状,表面,核心,以及聚合物纳米粒子在纳米医学中的作用,使用各种技术,包括乳液聚合,自组装,聚合诱导的自组装,温度诱导的形态转变,然后点击化学。新利手机客户端

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关注纳米颗粒形状(教授汤姆·戴维斯,莫纳什大学澳大利亚和Dr.Nghia Truong先生,莫纳什大学澳大利亚)。

形状在纳米粒子的功能特性中起着重要作用,结果,它们在许多应用中的效用。具有强大合成技术的聚合物化学家最近做出了重大贡献,扩大了我们制造复杂纳米形状的能力。2016年,很多优秀的高分子化学新利手机客户端出现了描述聚合物合成和组装成三级结构的出版物。

1。氟化ABC三嵌段共聚物自组装的多嵌段形貌:柔性和刚性疏水部分的影响

李森,何锦林,张明祖,王海荣、倪培红

多聚体化学。,2016,,1773年至1781年

李娥铝。将氟化三嵌段三元共聚物自组装成五种可复制形状,包括球体,管,棒,汉堡包,还有花。有趣的是,棒状聚集体具有均匀的锯齿形图案。这项研究揭示了疏水段的柔韧性或刚性以及聚合物浓度对纳米颗粒形状的影响。

2。两亲性多肽嵌段共聚物中具有圆柱形孔的圆盘状胶束

薛林,何晓华,胡朝群,陈玉祥,麦一勇、林少良

多聚体化学。,2016,,2815至2820

两亲性嵌段共聚肽聚(乙二醇)-嵌段聚(γ-苄基-L-谷氨酸盐)(PEG-B-PBLG)在溶液中自组装,得到了一种罕见而复杂的形状,如具有圆柱形孔的纳米盘。通过调整PEG-B-PBLG共聚物中亲水性嵌段和疏水性嵌段的比例,也可以制备球形胶束和囊泡。

三。水杨醛功能化嵌段共聚物纳米粒子:聚合诱导自组装一锅法合成及其同时交联和荧光修饰

黄建兵,朱汉君,惠良江路

多聚体化学。,2016,,4761至4770

除了传统的自组装之外,RAFT介导的乳液和分散聚合是一种同时合成嵌段共聚物和形成不同形状纳米颗粒的非常有用的技术。使用这种技术,黄等。铝。可以交联和功能化球体,蠕虫,以及含有水杨醛嗪部分的囊泡。这些部分赋予纳米物体在水中强橙色荧光,通过聚集诱导发射机制的有机溶液或固态。

4。微波辅助甲醇自组装法制备嵌段共聚物纳米粒子

埃尔登·T。加勒特,裴一文和安德鲁B。洛伊

多聚体化学。,2016,,297–301个

AndrewLowe及其同事报道了利用微波进一步辅助raft介导的分散聚合和各种形状的纳米颗粒的形成。研究表明微波辅助在醇溶剂中合成纳米颗粒的优点。

5。向含酒精的Raft-PISA配方中添加水会导致更快的动力学,但会限制共聚物形态的演变。

e.R.琼斯,M塞姆萨尔,P.怀曼MBoerakker和S.P.军械

多聚体化学。,2016,,851至859

除了使用微波炉,在醇溶剂中加入水也会增加RAFT介导的分散聚合速率。另一方面,阿姆斯和同事们发现在有水的情况下,只获得运动俘获的球体。这项工作和其他使用RAFT介导的水性乳液聚合的工作,对水中各种纳米颗粒形状的原位形成机理提出了一个目前尚不清楚的问题。

评论文章

共聚物体系自组装纳米结构的理论模拟

徐占文,林嘉平,钱章,王立群、田晓辉

多聚体化学。,2016,,3783至3811

除了强大的合成技术,理论模拟为理解和预测聚合物纳米结构的形成提供了一种有用的方法。徐的评论等。给出了许多自组装纳米结构的模拟研究的一个很好的概述。通过裁剪嵌段共聚物的分子结构,可以获得具有所需形状的纳米颗粒。本文还讨论了理论模拟的挑战和进一步发展。

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