郑大:超快可见光诱导原子转移自由基聚合及其在3D打印中的应用

2022年07月01日15:43:40 科学 1177

在国家自然科学基金项目(批准号:51973201, U1804128,52173209,22105179)资助下,郑州大学庞新厂教授研究团队在可控/“活性”自由基聚合方法及应用方面取得新进展。相关工作以“基于碳量子点催化的超快可见光诱导水相ATRP及其在3D打印中的应用(Ultrafast Visible-Light-Induced ATRP in Aqueous Media with Carbon Quantum Dots as the Catalyst and Its Application for 3D Printing)”为题,于近日在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)杂志在线发表。材料科学与工程学院2019级硕士生乔梁为文章的第一作者,2020级博士生周梦杰为共同第一作者

郑大:超快可见光诱导原子转移自由基聚合及其在3D打印中的应用 - 天天要闻

ATRP技术已被证明是一种优异的聚合物凝胶制备方法,能够得到比传统聚合方法更均一的聚合物网络。然而,传统的ATRP聚合速度慢并且耐氧性差,限制了其在增材制造(3D打印)领域的应用。该团队首次将碳量子点(CQDs)引入到水相ATRP中,开发了一种超快可见光诱导聚合体系。优化后的聚合反应在数分钟的可见光照射下即可获得很高的单体转化率(>90%),且聚合物的多分散度(PDI)低于1.25。由于CQDs的作用,聚合体系表现出优异的耐氧特性,使其能够适用于数字光处理(DLP)3D打印,打印出的物体具有良好的尺寸精度。此外,CQDs优异而稳定的光学性能也为打印制品提供了有趣的光致发光能力(图1)。该项研究工作从绿色化学的角度出发,将CQDs引入到水相photo-ATRP体系,通过可见/自然光照射制备具有明确结构的聚合物,并且这种ATRP介导的3D打印过程将为制备功能性和刺激响应性水凝胶提供一个新方法

郑大:超快可见光诱导原子转移自由基聚合及其在3D打印中的应用 - 天天要闻

图 1. 碳量子点(CQDs)催化的超快速水相光诱导原子转移自由基聚合(ATRP)及其在增材制造(3D打印)领域的应用。

针对传统可控/“活性”自由基聚合方法及应用的局限性(例如反应温度高、金属催化剂难以去除、聚合效率低等),课题组近年来发展了一系列新型可控/“活性”自由基室温聚合体系(ATRP、RAFT、NMP等),优化了复杂结构共聚物的合成条件,提高了功能聚合物的合成效率,为复杂结构功能聚合物以及功能材料的精确设计与可控制备提供了更为方便的合成手段。(ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 21555; Polymer, 2022, 252, 124949; Polym. Chem. 2022, 13, 1022; Chem. Mater. 2021, 33, 5067; J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 3456; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 7259; Chem. Commun. 2021, 57, 1250; ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 6075; Langmuir 2021, 37, 10461; ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 37, 39806; Polym. Chem. 2021, 12, 2439; Polym. Chem. 2021, 12, 3060; Polym. Chem., 2021, 12, 7010; Polym. Chem. 2021, 12, 545; Polym. Chem. 2021, 12, 526; Langmuir 2020, 36, 6690; ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 42161; Polym. Chem. 2020, 11, 4961; Macromolecules 2020, 53, 4678; Eur. Polym. J. 2020, 126, 109557)

来源:郑州大学

论文链接:

https://doi.org/10.1021/jacs.2c02303

科学分类资讯推荐

CMJ | 上海六院周健教授团队:通过机器学习鉴定糖代谢紊乱的新型生物标志物 - 天天要闻

CMJ | 上海六院周健教授团队:通过机器学习鉴定糖代谢紊乱的新型生物标志物

点击“蓝字”关注我们2型糖尿病是我国主要慢性代谢性疾病之一,其主要临床特征包括高血糖、胰岛素抵抗和肝糖输出增加等。因此,迫切需要进一步鉴定与糖代谢稳态调节密切相关的新型生物标志物,从而为建立疾病预警体系和个体化诊疗方案提供新的理论依据。近日,上海交通大学医学院附属第六人民医院内分泌代谢科周健团队、代...
中国科学院院士郑海荣:脑机接口突破性进展将在医疗康复领域 - 天天要闻

中国科学院院士郑海荣:脑机接口突破性进展将在医疗康复领域

6月30日,中国科学院院士、南京大学副校长郑海荣,在深圳创新发展研究院等主办的科技创新院士报告厅上,围绕AI时代的生物智能前沿——“脑机接口与生物智能”做了分享,他认为脑机接口将引领医疗新变革,是解决未来重大医疗需求的关键路径,脑机接口的突破性进展将出现在医疗康复领域。郑海荣以科幻电影《阿凡达》中通过意...
机场的大敌,可能不是飞鸟,国家该管管了! - 天天要闻

机场的大敌,可能不是飞鸟,国家该管管了!

如今,无人机的身影随处可见,不管是用于拍摄壮丽风景,还是助力农业喷洒农药,它都给我们的生活带来了诸多便利。 可谁能想到,这小小的无人机,一旦不受控制地乱飞,就会成为机场安全的巨大威胁。 ....
【职引未来】青春无悔 到祖国和人民最需要的地方发光发热 - 天天要闻

【职引未来】青春无悔 到祖国和人民最需要的地方发光发热

【职引未来】 当前,不少高校毕业生选择到基层去、到西部去,到祖国和人民最需要的地方去建功立业。到这些地方就业,青年学子将面临哪些机遇和挑战?又将收获怎样的人生体验? 日前,北京师范大学党委学生工作部职业发展与就业指导中心主任张新颖在接受光明网记者专访时表示,在祖国最需要的地方奋斗,青年学子收获的不仅是...
我坐在100米高空上吊起美好生活 - 天天要闻

我坐在100米高空上吊起美好生活

我叫于野,今年24岁,陕西宝鸡人。 父母望子成龙,希望我考上大学,可我却贪玩无心读书,16岁就下工地干起了塔吊司机,如今已是一个8年塔吊经验的老司机了。 开塔吊被称为高危中的高危....
均为高功率超充桩 理想充电桩突破15000根 - 天天要闻

均为高功率超充桩 理想充电桩突破15000根

【太平洋汽车 行业频道】近日,理想汽车宣布,截止至2025年6月30日,理想超充桩数量突破15000根,且均为高功率超充桩。 在此前,李想本人也曾发社交媒体表示,之所以近两年加速建设充电站,主要是先为理想的纯电用户们持续打造没有里程焦虑的用车环境。未来,理想还将持续在高速和城市中建设更多更好的理想超充站。 值得一...
小河边常见 野草图鉴 - 天天要闻

小河边常见 野草图鉴

“从前在我家的门前有一条小河,小河里面住着几只我从小养的鹅”大家听过这首歌吗[呲牙]我家门前真的有条景观河,不仅有景区养的小鸭小鹅,河边还有很多常见的植物!你们还记得那些常见的植物吗?芦苇芦苇应该是河边最常见的标志性植物吧。
山榄科胶木属基因组系统发育与生物地理创新 - 天天要闻

山榄科胶木属基因组系统发育与生物地理创新

文章信息摘要:胶木属(Palaquium)目前是山榄科(Sapotaceae)中最大的属。先前关于胶木属及其所在的异胶木族(Isonandreae)内部类群关系的研究,基于有限的样本和基因座开展,未能明确界定分类边界,进而阻碍了对这一以马来