結晶化駆動自己アセンブリ(CDSA)は、狭い長さの分布の円筒形ナノ構造を製造するユニークな能力を表示します。ε-カプロラクトロンおよびメチルメタクリレートおよびN、N-ジメチルアクリルアミドのその後の鎖拡張の有機カプタライズリング開合重合が実証される。長さ500 nmまでの単分散シリンダーを生成する生きているCDSAプロトコルが概説される。
方法論記事
結晶化駆動自己アセンブリ(CDSA)は、狭い長さの分布の円筒形ナノ構造を製造するユニークな能力を表示します。ε-カプロラクトロンおよびメチルメタクリレートおよびN、N-ジメチルアクリルアミドのその後の鎖拡張の有機カプタライズリング開合重合が実証される。長さ500 nmまでの単分散シリンダーを生成する生きているCDSAプロトコルが概説される。
単分散円筒ミセルの製造は、ポリマー化学における重要な課題である。ジブロック共重合体から形成されるほとんどの円筒形構造は、薄膜の水分補給、溶媒スイッチングまたは重合誘発自己アセンブリの3つの技術のいずれかによって生成され、柔軟なポリ分散シリンダのみを生成します。結晶化駆動自己集合体(CDSA)は、結晶性コアの形成に起因する低曲率の構造を安定化させることにより、これらの特性を有するシリンダを製造することができる方法である。しかし、ほとんどのコア形成ブロックが形成される生きている重合技術は些細なプロセスではなく、CDSAプロセスが間違って行われた場合、不十分な結果をもたらす可能性があります。ここで、簡易試薬からの円筒ナノ粒子の合成が示されている。リン酸ジフェニルによって触媒されたε-カプロラクトンのリング開口重合前の試薬の乾燥および精製について説明する。このポリマーは、その後、可逆的添加断片化鎖転写(RAFT)重合を用いてN、N-ジメチルアクリルアミド(DMA)に続いてメチルメタクリレート(MMA)によって鎖延長され、CDSAを受けることができるトリブロック共重合体を与えるエタノール。生きているCDSAプロセスは概説され、その結果は長さ500 nmまでの円筒形ナノ粒子および1.05の低い長さの分散を得る。これらのプロトコルは、他の人が円筒形のナノ構造を生成し、将来的にCDSAの分野を高めることを可能にすることが期待されます。
シリンダー、繊維、チューブなどの1次元(1D)ナノ構造は、様々な分野で注目を集めています。その中でも、ポリマー科学における彼らの人気は、その豊富な特性に起因しています。例えば、Geng et al.は、フィロミセルが球状のモデルの血流中の滞留時間が球状に比べて10倍増加することを実証し、ウォンらはポリブタジエン-b-ポリ(エチレンオキシド)繊維であることを明らかにした。分散は、地質学的測定1、2の間にコアの架橋時に2桁のストレージモジュラスの増加を示します。興味深いことに、これらのシステムの多くは、ブロック共重合体の自己組織化を介して合成され、これは、溶媒切り替えおよび薄膜水分補給3のより伝統的な方法を介して、またはそのようなより高度な方法を介して行われます。重合誘発自己組立および結晶化駆動自己アセンブリ(CDSA)4、5.各技術は独自の利点を持っていますが、CDSAだけが均一で制御可能な長さの分布を持つ剛性粒子を生成することができます。
ギルロイらによる先駆的な研究は、ヘキサン中の長いポリフェロセニルシラン-b-ポリジメチルシロキサン(PFS-PDMS)シリンダーを形成し、軽度の超音波処理を使用する場合、低い輪郭長分散性を持つ非常に短いシリンダー(Ln)を形成した。一般的な溶媒中にジブロック共重合体鎖の所定量を添加すると、1.03と低いLnを有する様々な長さの円筒を5,6を合成した。マナーグループによるさらなる作業は、非常に複雑で階層的な構造を形成するために使用することができるPFSシステムで可能な高度な制御を強調しました:ブロックコミセル、スカーフ形とダンベルミセルは、いくつかの7を名前を付けます。8.これらのデモンストレーションに続いて、研究者は、半結晶性商品ポリマー(ポリエチレン、ポリカプロラクトロン)、ポリラクチド)9、10を含むCDSAのための他の、より機能的なシステムを調査しました。 ,11,12,13および伝導ポリマー(ポリ(3-ヘキシルチオフェン))、ポリセレンフェレン)14,15.迅速かつ効率的に組み立てることができるジブロック共重合体システムのこのツールボックスを装備し、研究者は、近年16年でより多くのアプリケーション駆動型の研究を行っています。 Jinらは、ポリチオフェインブロック共重合体中の数百ナノメートルのエキシトン拡散長を実証し、我々のグループは、円筒状の構造体を含むポリ(ε-カプロラクトン)(PCL)からのゲルの形成を実証した10、 17.
これは強力な手法ですが、CDSA には制限があります。ブロック共重合体は、半結晶成分と低分散値とハイエンドグループのフィデリティを有する必要があります。低次ブロック汚染物質は、粒子凝集を引き起こすか、または形態の変化を誘発する可能性があります 18,19.これらの制限により、生体重合が使用されます。しかし、前述の特性を有するポリマーを実現するためには、重要な試薬精製、乾燥手順、水/酸素フリー環境が必要です。これを克服するシステムの設計が試みられています。例えば、PFSブロック共重合体は、クリック化学を用いてポリマー鎖を結合する20を用いて形成されている。得られた円筒状ナノ粒子は例示的な特性を示しているが、ブロック共重合体は典型的には、準備サイズ排除クロマトグラフィーによって精製され、PFSの合成は依然として生きているアニオンの使用を必要とする重合。我々のグループは最近、PCLの生きているCDSAを実現し、その成功は生きている有機塩基触媒リング開合重合(ROP)および可逆的な付加断片化鎖伝達(RAFT)重合10の両方を使用して回った。この方法はより簡単ですが、生きている重合は依然として必要です。
この分野は、より応用主導型の研究に向かっており、生きている重合に関連する問題のために、ポリマー合成と自己組織化プロトコルの概要が将来の科学的研究に有利になると考えられています。したがって、この原稿では、PCL-b-PMMA-b-PDMA共重合体の完全な合成および自己組織化が概説されている。乾燥技術は、ε-カプロラクトロンの有機性ROPの文脈で強調表示され、MMAおよびDMAのその後のRAFT重合が概説される。最後に、エタノール中のこのポリマーの生きたCDSAプロトコルが提示され、不十分な実験技術による特性データの一般的な誤りが批判される。
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1. トルエンの乾燥
注:乾燥した溶剤の塔へのアクセス権を持っている場合は、5つの凍結ポンプ融解サイクルによってトルエンとドガを収集します。
2. CTAイニシエータ/DPPの乾燥
3. εカプロラクテンの乾燥・精製
注:このセクションでは、すべてのガラス製品と攪拌機バーは、使用前に一晩150°Cのオーブンで乾燥している必要があります。これは、ガラスの表面からすべての水を除去します。
4. εカプロラクトネのリング開口重合
5. メチルメタクリレートおよびN-ジメチルクリラアミドのRAFT重合
6. 自己核化、種子生成、生きた結晶化主導の自己組織化
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PCLを1HNMR分光法およびゲル透過クロマトグラフィー(GPC)により分析した。1HNMRスペクトルは、3.36ppmおよび4.08 ppmの共振の比較により、50の重合(DP)の程度を得たが、これは、末端群エチルプロトンおよびインチェーンエステルα-プロトンにそれぞれ対応する(図1b)。これにより、GPCによって得られた分子量値の検証を行い、単一ピーク、分散値1.07、Mn10,800 g.mol-1(図1c)で観察した。正しく乾燥されなかった試薬を用いた重合は、低分子量テールを含む微量によって実証されるように、オリゴマーまたは低分子量PCLを含む製品混合物を得た(図1d)。この動作は、水による偽の開始によるものです。対照的に、12時間反応させた適切に乾燥した重合(つまり、95%以上の変...
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三重合体共重合体PCL50-PMMA10-PDMA200の合成および生きているCDSAが概説されている。厳しい条件が必要ですが、ε-カプロラクトンのリング開口部重合は、MMAおよびDMAの鎖延長の成功を可能にした優れた特性を有するポリマーを与えた。これらのポリマーは自己播種に成功し、LN 98 nmの種子粒子に超音波処理された円筒状ミセルの純粋な相を得た。ユニマーの簡単な付加によって、495 nmまでの平均長さのシリンダーは制御された方法で作り出された。この場合、トリブロックテルポリマーは、ダイブロック共重合体上に使用されます。これにより、シリンダーが水に移される際の断片化の問題を克服できます。ガラス転移温度の高い安定化短いブロックの組み込みは、シリンダーの破砕を防ぐことができると以前に報告されています。
ただし、プロトコルからの偏差により、CDSA アプリケーションに適さないポリマーが発生する可能性があります。たとえば...
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著者は何も開示していない。
受信確認はありません。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 2,2'-アゾビスイソブチルニトリル | Sigma Aldrich | ||
| 250 mL アンプル | |||
| 250 mL 2 ネック RBF | |||
| アンプル (25 mL) | |||
| B19 タップ | |||
| B24 ストッパー | |||
| ベーシック アルミナ | フルーカ | ||
| ブフナーフラスコ | |||
| ブフナーファンネル | |||
| カクリウムハイドライド | |||
| カニューレ | |||
| カプロラクトン | アルコス | ||
| チェーントランスファーエージェント | メイドインハウス | ||
| コニカルフラスコ(複数サイズ) | |||
| デシケーター | |||
| ジエチルエーテル | メルク | ||
| ジオキサン | 、フィッシャー | ||
| ジフェニルホスフェート | シグマ、アルドリッチ | ||
| 、蒸留コンデンサー | |||
| 、エタノール | 、フィッシャー | ||
| 、フィルターペーパー(複数サイズ) | |||
| ゲル浸透Chrmoatographyの器械 | Agilent Technologies Infinity 1260 II50 | °でDMFを実行する;C | |
| グローブボックス | Mbraun、Unilab | ||
| ホットプレート | IKA、RCT 基本 | ||
| 水銀温度計 | |||
| メタクリル酸メチル | Sigma Aldrich | ||
| 分子 seives | Fisher | MS/1030/53 | |
| N,N-dimethyl acrylamide | Sigma Aldrich | ||
| NMR分光器 | Bruker 400 MHz | ||
| 五酸化リン | Sigma Aldrich | ||
| RBF (複数サイズ) | |||
| シュレンクキャップ (B24) | |||
| シュレンクフラスコ (250 mL) | |||
| シュレンクライン | |||
| 超音波処理プローブ | バンデリンソノプラス | ||
| スバシール(複数サイズ) | |||
| TEMグリッド | EmReresolutions, Formvar/carbon film 300メッシュ 銅 | ||
| THF | メルク | ||
| 3ネックアダプター | |||
| トルエン | フィッシャー | ||
| 透過型電子顕微鏡 | Jeol 2100 |
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