烷氧醚类温敏聚合物纳米微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN104861113B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510238493.7

    申请日:2015-05-12

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种烷氧醚类温敏聚合物纳米微球及其制备方法。首先通过铑金属催化两种单体进行共聚得到了温敏聚合物;将该聚合物溶解于酸性水溶液中,加入对应的交联剂,即可得智能纳米微球。该类纳米微球在水溶液中分散性较好,呈现出优异的温敏行为,纳米微球的尺寸可以通过外界温度刺激进行可逆调控。该发明对于通过动态键交联温敏聚合物构建纳米微球提供理论基础,在制备新型智能纳米材料方面具有重要学术价值,为拓展刺激响应型温敏聚合物在材料学、药物缓释和包络等领域的应用具有指导意义。

    温敏型胶原蛋白多肽聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103408753B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310086840.X

    申请日:2013-03-19

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C08G69/40

    摘要: 本发明涉及一种温敏型胶原蛋白多肽聚合物及其制备方法。该多肽聚合物的结构式为:n=100~150。本发明首先通过液相合成法合成了烷氧醚类树枝化基元修饰的胶原蛋白三肽大单体,然后经缩聚反应得到相应聚合物。该类聚合物不仅具有良好的生物相容性,且在水溶液中呈现出优异的温敏行为,其中一种聚合物相变温度接近人体温度,从而在医药学领域尤其是控制药物释放有潜在的应用价值。

    烷氧醚类温敏聚合物纳米微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN104861113A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510238493.7

    申请日:2015-05-12

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种烷氧醚类温敏聚合物纳米微球及其制备方法。首先通过铑金属催化两种单体进行共聚得到了温敏聚合物;将该聚合物溶解于酸性水溶液中,加入对应的交联剂,即可得智能纳米微球。该类纳米微球在水溶液中分散性较好,呈现出优异的温敏行为,纳米微球的尺寸可以通过外界温度刺激进行可逆调控。该发明对于通过动态键交联温敏聚合物构建纳米微球提供理论基础,在制备新型智能纳米材料方面具有重要学术价值,为拓展刺激响应型温敏聚合物在材料学、药物缓释和包络等领域的应用具有指导意义。

    温敏型聚苯乙炔及其制备方法

    公开(公告)号:CN104017123B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410254314.4

    申请日:2014-06-10

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种温敏型聚苯乙炔的制备方法。首先通过L-丙氨酸将烷氧醚树枝化基元接到苯乙炔对位,铑金属催化大单体聚合得到了聚苯乙炔。该类聚合物在水溶液中呈现出优异的温敏行为,聚合物的二级结构可以通过外界温度刺激进行调控,该发明对于设计并合成不同螺旋结构的聚合物并使其功能化提供理论基础,在制备新型仿生与功能材料方面具有重要学术价值,为拓展刺激响应型螺旋聚合物在信息储存、光学器件和液晶显示中应用具有指导意义。

    温敏型聚苯乙炔及其制备方法

    公开(公告)号:CN104017123A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410254314.4

    申请日:2014-06-10

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种温敏型聚苯乙炔的制备方法。首先通过L-丙氨酸将烷氧醚树枝化基元接到苯乙炔对位,铑金属催化大单体聚合得到了聚苯乙炔。该类聚合物在水溶液中呈现出优异的温敏行为,聚合物的二级结构可以通过外界温度刺激进行调控,该发明对于设计并合成不同螺旋结构的聚合物并使其功能化提供理论基础,在制备新型仿生与功能材料方面具有重要学术价值,为拓展刺激响应型螺旋聚合物在信息储存、光学器件和液晶显示中应用具有指导意义。

    温敏型胶原蛋白多肽聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103408753A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310086840.X

    申请日:2013-03-19

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C08G69/40

    摘要: 本发明涉及一种温敏型胶原蛋白多肽聚合物及其制备方法。该多肽聚合物的结构式为:n=100~150。本发明首先通过液相合成法合成了烷氧醚类树枝化基元修饰的胶原蛋白三肽大单体,然后经缩聚反应得到相应聚合物。该类聚合物不仅具有良好的生物相容性,且在水溶液中呈现出优异的温敏行为,其中一种聚合物相变温度接近人体温度,从而在医药学领域尤其是控制药物释放有潜在的应用价值。