“编辑委员会最佳人选”类别存档

编委会最佳人选:艾米丽·彭策

艾米丽戊泽 是美国凯斯西储大学高分子化学副主编和化学助理教授,新利手机客户端美国。她的研究解决了能源收集领域中基于应用的材料问题,管理,和存储。她使用合成化学来定制分子设计和控制自组新利手机客户端装,以制备和研究具有控制域大小和界面的新型导电材料。

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专注于电子活性和多孔聚合物的PAH构建块(副主编:Emily Pentzer Case Western Reserve University教授,美国)

多环芳烃(PAH)是电子活性和多孔有机聚合物的重要组成部分。对于这些应用程序,需要制备和分离适当的聚合物结构以提供所需的性能。多环芳烃通常通过过渡金属催化的交叉耦合反应并入共轭聚合物中。用烷基取代,保证了它们的溶解性和溶液加工性;最近人们关注的焦点是如何访问减少的带隙结构。用于制备多孔有机聚合物,必须克服多环芳烃通过P-P相互作用聚集的趋势,烷基不利于气体吸附/储存。含PAH聚合物的设计和合成的最新进展有助于扩大这些无杂原子体系的用途。

1。作为合成共轭聚合物的大分子多环芳烃结构单元的蒽
安托万·拉弗勒·兰伯特, Jean Beno_t Gigu_re_和Jean Francois Morin
多聚体化学。,2015,,48 59—48 63

芳香族蒽很容易从普通染料还原橙3中获得,可用于制备含多环芳烃的聚合物。Morin及其同事报道了一系列基于蒽的共轭聚合物的制备。所述蒽单元具有支链烷基取代基以控制溶解度,并且与富电子和贫电子的芳基共聚单体共聚。这些聚合物的吸收光谱在450到850纳米之间,取决于组成材料。这一系列的新型聚合物都显示出相似的流明水平。基于共单体同一性,均聚体水平的变化没有趋势。这些结果表明,人和内腔轨道都位于蒽单元上。并且不受共聚单体同一性的严重影响。

2。 共轭聚合物中基于双环戊烯的受体
萨姆巴西瓦河Bheemirdedy和Kyle N.普朗克特
多聚体化学。,2016,先进文章

在这项研究中,普朗克特和Bheemiredy报告了PAH双环戊二烯的使用情况,作为共轭聚合物中的受体单位。该烷基化单体与各种电子给体共聚单体包括噻吩,联噻吩,二氢苯。在薄膜中,这些聚合物具有广泛的吸收特性,从约320-720纳米,对应于~1.7 eV的带隙。与多环芳烃共单体的同一性对人、腔水平影响不大。与传统的能隙材料的供体-受体理论不一致。DFT计算表明,整个系列的Lumo轨道分布基本不变,主要位于PAH单元(如预期的那样)。但令人惊讶的是,对于噻吩和双噻吩聚合物,均轨也局限于PAH单元。

三。 二(萘-2-基)-1,2-二苯乙烯基共轭聚合物:聚集增强发射和爆炸检测
孟夏高岳吴斌晨白蓉和Han Nie婷艳丽傅鹏武文俊舟周健、赵祖金
多聚体化学.,2015,,764—7645

以二(萘-2-基)-1,2-二苯乙烯为原料,由赵及其同事合成了具有聚集诱导发射的荧光共轭聚合物。在THF中向这些聚合物中加入劣质溶剂水会使它们聚集,并通过防止非辐射激发态衰变而基本上打开材料的荧光。DFT计算表明,在两个共聚单体上,均数轨道和lumo轨道都显著分布。以及悬挂的萘基,表明分子内轨道重叠良好。这些材料进一步显示了在水环境下探测爆炸物的潜力,因为荧光在苦味酸存在下被猝灭。

4。伯格曼环化法制备多孔有机聚合物的简便方法
咸美张薛松丁胡爱国、韩宝杭
多聚体化学。,2015,,734-4701

采用伯格曼环化反应,从含三烯二炔的三苯撑单体中制备了微孔聚合物。这种无催化剂和热诱导的分子内环化每单体产生三个1,4-苯二元,经过分子间耦合,得到多孔聚合物。虽然单体本身是平面的,它们以非平面的方式连接在一起,形成多孔结构,高表面积材料。然后,韩和同事证明,这种新型的多孔聚合物对氢和二氧化碳都具有很高的吸附能力。

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编委会最佳人选:刘斌

刘彬是合伙人E高分子化学与生物分子工程系主任教授兼新利手机客户端主任。新加坡国立大学新加坡。她的研究重点是有机功能材料的发展及其在传感领域的应用,成像和太阳能电池。

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关注反应性聚合物(副主编:刘斌教授,新加坡国立大学,新加坡)

1。基于两种生物相容性均聚物组装的电压响应胶束
廖鹏安超峰惠娟张王虹春媚建薄文柳高伟平、袁金英。多聚体化学。2014,,1751-1759。

体内有效的药物传递和药物释放系统通常要求药物载体对外部刺激作出特殊反应。J袁和清华大学(中国)的同事基于两种主、客体分子合成了电压响应型生物相容性胶束。用β-cd(peg-beta-cd)改性聚乙二醇均聚物,用fc(plla-fc)改性聚乳酸均聚物。通过电化学控制实现了该胶束系统的可逆组装-拆卸转变,并成功地演示了电压控制的药物释放。

2。 可逆交联热氧化还原反应纳米凝胶控释药物
Ji Liu克里斯托夫·迪特里厄,Marie Hurtgen安托万·德比尼,玛丽·克莱尔·德·保罗·吉列,圣潘莫奈,艾蒂安·杜盖和克莉丝汀·J·R·我。多聚体化学。2014,,75-88。

使用交联的胶束组装可以最大限度地减少通常在物理组装胶束中观察到的药物过早释放。C.震颤,C.J_r_Me和比利时列日大学的同事利用氧化还原反应交联剂制备了可逆交联的聚乙烯醇-B-聚(N-乙烯基己内酰胺)聚乙二醇-B-PNVCL纳米凝胶。并以尼罗红(NR)为疏水性药物模型,验证其在热释药和氧化还原反应释药中的有效性。

三。 光响应线性树枝状两亲体及其用于近红外药物释放的纳米药物
Lin Sun邦尚竹岳苏和张明东。多聚体化学。2014,,1605-1613。

开发具有时空和/或按需药物释放行为的新一代聚合物纳米药物对临床治疗和个性化药物的需求量很大。利用生物相容性PEO的隐身特性和树枝状聚合物的多价外围特性,C.M东和中国上海交通大学的同事们,报道了紫外(UV)和近红外(NIR)光响应线性树枝状双亲的合成,已成功用于光触发药物释放。

评论文章

1。多刺激反应聚合物-一体式人才
菲利普·沙特林,弗洛里安DJochum和Patrick Theato。多聚体化学。2014,,25-36.

刺激反应性聚合物的多种应用激发了该领域越来越多的研究兴趣。当应用一种或多种外部刺激时,将多个反应性基团组合成一种聚合物可产生多功能聚合物,其材料性质呈现出多方面的变化。在本文中,P.西托铝。在德国汉堡大学,总结了具有两个以上反应组的多刺激反应性聚合物领域的最新进展,并强调了一些有趣的例子。这些多响应材料将为生命科学和信息技术的发展提供机遇。新利手机客户端

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编委会最佳人选:本钟堂

唐本忠是的助理编辑高分子化学新利手机客户端化学系主任教授,新利手机客户端香港科技大学(香港科技大学)新利手机客户端中国。他的研究重点是合成结构新颖、功能独特的新型分子和聚合物,探索其作为生命科学先进材料的高科技应用。新利手机客户端光电器件,等。

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专注于发光聚合物(副主编:教授贲中堂香港科技大学中国)

1。外语教学由冠醚基主客体相互作用形成的具有聚集诱导发射(AIE)特性的Uorescent超分子聚合物
董晨贾一占明明张景张贾居涛丹婷堂艾琳神邱华玉、尹寿春
多聚体化学。2015,,25—29。

超分子聚合物是一类新的大分子,其单体单元通过单价相互作用自组装在一起。S.尹和杭州师范大学(中国)和美国马里兰大学(美国)的同事利用冠醚基主客体相互作用合成了一种新型超分子聚合物。超分子聚合物显示聚集诱导发射,多亏了嵌入在大分子链中的四苯乙烯单元。加入钯后,其荧光强度显著降低。2 +由于金属离子与三唑基的配位作用,使聚合物作为荧光化学传感器得到实际应用。

2。化学酶转酯化与raft聚合一锅法合成两亲性荧光共聚物:合成,自组装和细胞成像
增芳皇习琦张萧永张常奎付Ke Wang金颖元雷涛、阎伟
多聚体化学。2015,,607—612。

荧光有机纳米粒子(FONS)引起了人们的广泛关注。许多FONs,然而,是疏水性粒子,通过非共价策略制造。Z.黄博士和中国电子科技大学和清华大学的同事将自由基聚合和酶转酯化工艺相结合,开发了一种一锅共价工艺新利手机客户端,用于制备具有聚集诱导发射(AIE)特性的FON。所得聚合物的两亲链自组装成球形Fons,疏水性AIE核被亲水性聚乙二醇壳覆盖。FONS在水介质中具有良好的分散性。与生物物种的相容性,以及作为生物成像试剂的性能。

三。聚集体诱导的圆偏振光(R)-自组装螺旋纳米纤维的联萘基AIE活性手性共轭聚合物
舒伟张袁胜郭伟易武泉程以祥、朱成坚
多聚体化学。2015,,2416—2422。

许多具有原子手性的聚合物都能发射出圆偏振发光(CPL)。具有轴向手性的聚合物,然而,很少有准备。由Y领导的团队。程和C.南京大学的朱教授合成了一系列含(R)-具有轴向手性和聚集诱导发射(AIE)的联萘和四苯乙烯(TPE)单元。所有的聚合物都显示出所有的影响,多亏了嵌入在聚合物链中的TPE单元。当聚合物在水性混合物中形成聚集物时,具有“正确”结构的聚合物变为CPL活性。聚合物的聚集诱导CPL效应可以通过改变水混合物的含水量来调节。

评论文章

具有氢键相互作用的发光聚合物和混合物
黄世洪,杨万强、金龙红
多聚体化学。2015,,497—508。

具有聚集诱导发射(AIE)特性的大分子发光材料是一种有用的功能材料,因为它们在聚集体或固体中发射强烈。由于发光原分子内旋转的限制是引起AIE活性的主要原因,氢键相互作用可用于构建活性聚合物。J.L.洪和同事总结了在AIE研究领域的研究成果。通过适当选择氢键单元和位置,各种各样的活性聚合物和混合物已经被方便地生产出来。在含有多个发光单位的聚合物中,缠绕的聚合物链和分子间的氢键相互作用对发光原施加了有效的旋转限制。在含有单一发光原的亲水性聚合物中,疏水性发光原从相分离的H-键位点聚集,增强了有利的旋转限制,从而产生了强光辐射的AIE系统。在由H键供体和受体组成的发光聚合物混合物中,分子间的氢键相互作用较好,有效地阻碍了组分的运动。由于有效的分子间氢键相互作用,在没有氢键相互作用的情况下,这种混合物比纯铝试剂更有效地发射。

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编委会最佳人选:魏游

魏友是的助理编辑高分子化学新利手机客户端化学系副教授,新利手机客户端北卡罗来纳大学教堂山分校美国。他的研究侧重于各种应用的新型多功能材料的合成和表征,主要从事电子学和光子学。魏的团队采用跨学科的方法,界面化学,新利手机客户端物理学,材料科学与工程。新利手机客户端

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专注于共轭聚合物(副主编:教授Wei You北卡罗来纳州教堂山美国)


共轭聚合物,由于它们有趣的光学和电化学特性,找到了很多应用程序,从太阳能电池,至发光二极管,晶体管,和传感器,举几个例子。新型共轭聚合物的设计与合成是一个非常活跃的研究领域。事实证明高分子化学新利手机客户端在过去的五年里发表了超过450篇稿件(约占出版物总数的10%)。

在我的编辑委员会的最佳人选中,我重点介绍了四篇论文,两篇评论文章:

1。Benzodifuran -中高音-噻吩基低带隙共聚物:取代基对其分子能级和光伏性能的影响李俊火赵俊丽Xia Guo岳吴毛杰张长叶张少卿、侯建辉
多聚体化学.,2013,,3047—3056

太阳能电池用共轭聚合物是近十年来最热门的研究领域之一。侯氏团队以苯并二呋喃-alt-噻吩并[3,4-b]噻吩(bdf-alt-tt)为主链,对吸电子基团对母体聚合物光学和电化学性能的影响进行了综合研究。这是一个涵盖设计和合成的优雅研究,物理性质,计算建模,以及光伏器件特性。这种对结构-性能关系的综合研究,对太阳能电池用共轭聚合物的研究具有重要意义和实用价值。

2。直接芳基化缩聚法合成苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩和2,1,3-苯并噻二唑的供体-受体共轭聚合物:在非极性溶剂中实现高效C-H活化
王晓晨、王明峰
多聚体化学.,2014,557 84-57 92

尽管大多数共轭聚合物是通过蒸馏器制造的,铃木型缩聚,最近,直接芳基化交叉耦合已成为一种经济高效、环境友好的方法。王的团队专注于一种特殊的聚合物,PBDTBT由交替苯并[1,2-b:4,5-b0]二噻吩(bdt)作为电子供体(d)和2,1,3-苯并噻二唑(bt)作为电子受体(a)组成。真正令人印象深刻的是,他们系统地研究了几乎所有的反应因素,包括催化剂,溶剂,配体,基地,添加剂,反应物和相转移剂的浓度。其优化条件可使分子量平均值达到60kg/mol,产量接近定量,C-H选择性好。

三。二硫噻吩基共轭聚合物的光学和电学性质:介质供体与。弱的,培养基,和强大的接受者
比吉塔巴兰,查库特·维贾亚库马尔,Akinori Saeki小泉纯彦,Masashi Tsuji和Shu Seki
多聚体化学.,2013年4月4日229 3-2303

施主-受主共轭聚合物是控制共轭聚合物带隙和能级最常用的方法。Seki小组进行了一项有趣的研究,以研究受体的强度(弱,中等强度)固定供体,二硫噻吩在决定所得到聚合物的光学和电化学性质方面的作用。此外,他们用不同的方法进行了计算建模和设备移动。优雅的作品,综合性细节和全面的研究。

4。低带隙苯并噻二唑共轭微孔聚合物
石杰仁Robert Dawson戴夫J。亚当斯和安德鲁一世。库珀
多聚体化学。,2013年4月4日5685-590

共轭微孔聚合物(CMP)结合微孔,具有延伸共轭的高表面积,可以找到一系列潜在的应用,包括采光和传感。库珀集团通过加入流行的苯并噻二唑单元创造了一种低带隙CMP。通过过渡金属催化的交叉耦合缩聚。最有趣的是,其中一种聚合物的荧光被孔中的C60包裹物猝灭,展示这种材料在高效采光或能量转换中的潜在应用。

评论文章:

1。半导体共轭聚合物合成的控制聚合
Ken Okamoto和Christine K.卢斯科姆
多聚体化学。,2011,22424~2434

共轭聚合物通过链生长机制(直接或间接)合成,虽然与更流行的阶梯式增长机制相比,探索的更少,提供了一些独特的优势,包括控制分子量,低分散性,以及易于制备嵌段共聚物。卢斯科姆小组的这一审查对这一主题进行了相当全面的审查(截至2011年)。包括各种可控聚合方法来合成共轭聚合物,包括活性阴离子聚合,开环复分解聚合和扩链缩聚。

2。明确的二维共价有机聚合物:合理设计,受控合成,以及潜在的应用
钟华翔曹大鹏、戴黎明
多聚体化学。,2015、61896—1911

二维(2d)共价有机聚合物(cops)及其衍生物是一类新兴的共轭聚合物。具有广泛的应用前景,包括储气,能量转换和储存,和传感。戴群回顾了这一激动人心的研究领域的最新进展,包括合理的设计,具有各种明确结构和性质的二维cops的受控合成和潜在应用。关于这个主题的最新评论,有许多漂亮的结构。

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编辑委员会挑选他们最喜欢的聚合物化学文章新利手机客户端

高分子化学新利手机客户端致力于出版最令人兴奋的研究,涵盖合成和生物大分子的各个方面,以及相关的新兴地区。以及专门的读者群,我们的编辑委员会成员也是期刊内容的热情消费者。我们感觉到,因此,对我们的编辑委员会来说,把读者引向他们认为最令人兴奋的期刊上发表的论文可能是有用的,基于他们的个人利益。

在我们的新“编辑委员会的最佳人选”日志博客的一部分,编委会成员将:反过来,突出他们最喜欢的论文。

伴随着博客文章,是一个网络采集 选定的高分子化学新利手机客户端文章。

每个月,编委会的不同成员将挑选他们的顶级文章,所以一定要继续检查网站最新添加!

让我们知道高分子化学新利手机客户端通过加入Twitter上的对话,文章是您的最爱。@多元化学.

编辑选择的第一部分来自编辑委员会成员希瑟·梅纳德:


希瑟梅纳德是聚合物化学编辑委员会成员,化学与生物化学系教授,新利手机客户端加州大学洛杉矶分校美国。希瑟的研究处于化学的前沿,新利手机客户端生物材料,以及纳米技术,包括有机合成和聚合物合成的结合,材料特性,以及生物医学研究。


希瑟选了这些 高分子化学新利手机客户端2015年的文章:

通过ugi四组分反应合成新序列限定低聚物的双侧链控制
苏珊CSolleder卡塔琳娜SWetzel和Michael A.R.迈耶
多聚体化学。,2015,,3201-244

可降解交联聚合物囊泡,用于有效输送铂类药物
Q.傅J徐KLadewigTMa.亨德森和G。G.乔
多聚体化学。,2015,,35-43

一锅之力:包含π–π叠加的六分量系统,碳纳米管上简单聚合物共轭的Ugi反应和Raft聚合
斌洋袁朝Xu Ren萧永张常奎付亚灵张严伟、雷涛
多聚体化学。,2015,,509~513
这篇文章也在聚合物化学博客上作为Remzi Becer的新利手机客户端本周报纸.

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