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非线形嵌段共聚物的合成及自组装的综述报告 非线性嵌段共聚物(NonlinearBlockCopolymers,NBCs)是由至少两个不同类型单体组成的高分子,其中单体按照不同的序列排布,形成一个由若干不同性质嵌段按序列排列而成的高分子,其在化学结构和链络构型上,不同于传统的线性嵌段共聚物。NBCs与线性嵌段共聚物相比,其分子体系的多元性显著,对于构建可控自组装结构具备更高的灵活性和多样性。NBCs是通过分步聚合法合成,产物通常是一组不同长度的分支状高分子。NBCs具有多样的自组装结构,例如,球形微粒、柱状或膜状结构。 NBCs的合成过程通常涉及到两个关键步骤:首先需要制备出具有不同的单体单元的分子单体;其次,需要选择合适的聚合方法,将这些单元逐步聚合成分支型高分子结构。其中,自由基聚合法是NBCs合成中最常用的一种方法。这种方法通常执行在具有反应活性的片段的分子上,并依赖于聚合物分子中的化学反应;通过选择单体的引发剂,条件和控制反应速率,将分支结构引入传统线性链中,最终获得NBCs。 得益于NBCs这种特殊的分子结构,这种高分子具有许多独特的性质。例如,NBCs分子能够自组装为多种不同的形状和形态,包括球形微粒、柱状和膜状结构。而这些结构通常可以通过调节单体单元的序列顺序实现。在水溶液中,NBCs形成的球形微粒可以被用来作为载体来控制药物的释放速率,提高药物的生物利用度。同样,在液晶组装的NBCs中,不同形态的自组装结构也可以用于制备电光器件等新型的功能材料。例如,利用NBCs可制备出具有高分子力学性能、高温稳定性和高透明度的高分子材料,该种高分子材料在多个应用领域如显示器材料和电池材料等都有很广泛的应用前景。 总的来说,NBCs是一种相较于线性嵌段共聚物来说更加多变和高度可控的高分子体系,具有多种自组装结构和性质,能够被广泛应用于材料科学、生物医学等领域。虽然NBCs的制备还存在一些限制,例如需要更加精细的控制聚合过程,但已经取得了一定的研究进展,在未来有望成为一种新型的可控材料的研究热点。