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嵌段聚合物的合成及基于嵌段聚合物的纳米材料的制备的综述报告 嵌段聚合物(Blockcopolymers)是由至少两种不同化学极性的聚合物链块(block)通过共价键结合而成的高分子复合物。嵌段聚合物的典型特征是在一定温度下,聚合物会自组装形成各式各样的多孔结构和纳米结构,这些结构多样化、可调控性高的特点使得嵌段聚合物在纳米科技和材料领域得到了广泛应用。 一般来说,嵌段聚合物的合成可以采用以下几种方式: 1.原位合成法:该方法通过化学反应将A和B两种单体依次加入到反应体系中,以A和B的反应活性度差异形成嵌段聚合物。 2.离子协同聚合法:该方法是通过阳离子或阴离子的协同作用,在共聚反应体系中产生与离子协同的聚合物。 3.溶液混合法:该方法是将两种不同的聚合物组分依次混合,再通过表面活性剂等使两者均匀分布形成嵌段聚合物。 在嵌段聚合物的研究中,人们发现它们的自组装性质让它们成为一些纳米材料制备的理想模板。 1.纳米颗粒:将水溶性的嵌段聚合物与水溶性金属离子配合,形成一种包裹着金属离子的嵌段聚合物分子,再将其还原成过渡金属纳米颗粒;而对于不可溶性嵌段聚合物也可以通过添加表面活性剂,在不同的界面上自组装形成纳米颗粒。 2.多层薄膜:将水溶性嵌段聚合物溶解到水中,再通过静电吸附或层层交替自组装的方式,在多层板上形成稳定的多层薄膜。 3.纳米通道:大分子在嵌段聚合物纳米孔道中的传输行为和流体行为一直是热点话题,类比于生物膜,可以通过类固醇、胆汁酸及荧光物等不同的模板样品,探究聚合物纳米通道结构和分子在纳米孔道中的传输行为。 综上所述,嵌段聚合物作为自组装性质强的聚合物材料,具有广泛的应用前景。在纳米材料制备、能源存储等领域已经取得了不少成果,随着研究的推进,相信嵌段聚合物的应用潜力会越来越大。