带电温敏单体及其聚合物复杂体系结构性能研究

项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21674025
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0309.高分子物理与高分子物理化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31
  • 项目参与者:
    叶章鑫; 孙文慧; 雷周玥; 王雄伟;
  • 关键词:

项目摘要

Ionic liquid is a kind of wholly-charged molecules which are entirely composed of cation and anion. By adjusting the balance of hydrophilicity and hydrophobicity between cations and anions, LCST-type Ionic liquid monomers and their corresponding polymers can be obtained. In this project, different kinds of characterization methods such as infrared spectroscopy/ NMR in combination with advanced analytical tools like two dimensional correlation spectroscopy, perturbation correlated moving window will be used to carry out the following studies:.1).The similarity and difference of the mechanism in the phase separation of the wholly-charged thermoresponsive monomer and corresponding polymer aqueous solution.2).The cooperation and competition behavior in the complex system composed of wholly-charged thermoresponsive monomer/polymer and different conventional LCST type polymers.3).The practical application of wholly-charged thermoresponsive monomer/polymer in functional membranes
离子液体是一类由阳离子和阴离子组成的结构“全带电”分子。通过调节阴阳离子间亲水、疏水性能的平衡,可以得到具有LCST相行为的离子液体单体及其聚合物。本项目将通过红外光谱、核磁共振等表征方法结合二维相关光谱、扰动关联移动窗等先进分析手段, 系统开展下列研究:.1)“全带电”温敏单体及其聚合物水溶液相变行为之异同.2)“全带电”温敏单体及其聚合物与常规温敏聚合物复杂体系中两者的协同和竞争关系.3)“全带电”温敏单体及其聚合物在聚合物功能膜的应用

结项摘要

在智能皮肤材料的研究中,基于水凝胶或离子弹性体的离子皮肤在高透明度、本征可拉伸、类生物组织的离子传导、多模式感知功能、可回收利用等方面已经显示出了巨大优势。此前,项目的支持下,本课题组报道了通过调节多重分子间非共价相互作用,实现了仿生离子皮肤的力学性质的广谱可调(Adv. Mater., 2017, 29, 1700321; Nat. Commun.2018, 9, 1134);通过3D打印微结构,提高了仿生离子皮肤的感知灵敏度 (Mater. Horiz., 2017, 4, 694-700);通过调节水凝胶的亲疏水相互作用,实现了仿生离子皮肤光学-电学的双重响应(ACS Nano, 2018, 12, 12, 12860-12868);通过基于电阻、电容、电压等多模式信号的分辨,实现了对环境应力、应变、温度、湿度乃至不明液体的同步识别与感知 (Nat. Commun. 2019, 10, 3429; Mater. Horiz., 2019, 6, 538-545))。但是目前的研究很少关注到仿生皮肤与周围环境和皮肤组织之间的界面相互作用。特别地,基于传统合成水凝胶的离子皮肤在体外往往容易脱水,并且缺乏与生物组织的物质传输通道。本项目的研究取得了丰富的成果, 为后面申报的重点项目做了充分的准备。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Insights into the thermal phase transition behavior of a gemini dicationic polyelectrolyte in aqueous solution
深入了解双子双离子聚电解质在水溶液中的热相变行为
  • DOI:
    10.1039/c8sm00598b
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Soft Matter
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zhang Yingna;Tang Hui;Wu Peiyi
  • 通讯作者:
    Wu Peiyi
Melamine foam-supported 3D interconnected boron nitride nanosheets network encapsulated in epoxy to achieve significant thermal conductivity enhancement at an ultralow filler loading
三聚氰胺泡沫支撑的 3D 互连氮化硼纳米片网络封装在环氧树脂中,可在超低填料负载下实现显着的导热率增强
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2018.04.196
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Wang Xiongwei;Wu Peiyi
  • 通讯作者:
    Wu Peiyi
Block length-dependent phase transition of poly(N-isopropylacrylamide)-b-poly(2-isopropyl-2-oxazoline) diblock copolymer in water
水中聚(N-异丙基丙烯酰胺)-b-聚(2-异丙基-2-恶唑啉)二嵌段共聚物的嵌段长度依赖性相变
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2018.08.027
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Polymer
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhou Yuanyuan;Wu Peiyi
  • 通讯作者:
    Wu Peiyi
A small amount of delaminated Ti3C2 flakes to greatly enhance the thermal conductivity of boron nitride papers by assembling a well-designed interface
少量分层 Ti3C2 薄片通过组装精心设计的界面,大大提高氮化硼纸的导热率
  • DOI:
    10.1039/c9qm00616h
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Huang Xianwu;Wu Peiyi
  • 通讯作者:
    Wu Peiyi
Interfacially stable MOF nanosheet membrane with tailored nanochannels for ultrafast and thermo-responsive nanofiltration
界面稳定的 MOF 纳米片膜,具有定制的纳米通道,用于超快和热响应纳滤
  • DOI:
    10.1007/s12274-020-2959-6
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Jia Wei;Wu Baohu;Sun Shengtong;Wu Peiyi
  • 通讯作者:
    Wu Peiyi
共 27 条
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    武培怡;刘墨君
  • 通讯作者:
    刘墨君
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