一种制备手性聚芴螺旋纳米纤维的方法
成果类型:: 发明专利
发布时间: 2023-09-28 10:02:45
本发明公开了一种制备聚芴手性螺旋纳米纤维的方法,包括以下步骤:将9,9-二辛基芴聚合物加入到(R)-(+)-柠檬烯或(S)-(-)-柠檬烯溶剂中,于70~90℃下加热溶解配成浓度为0.1~0.4mg/mL的柠檬烯溶液;然后将所述柠檬烯溶液冷却至室温;最后将所述柠檬烯溶液置于低温下自组装得到手性聚芴螺旋纳米纤维。考察冷冻时间对聚合物圆二色谱(CD)、紫外可见(UV-vis)光谱和荧光(FL)光谱的影响。组装体稳定后,得到稳定的含有手性螺旋纳米纤维的溶液。本发明首次将溶剂手性转移技术用于非手性聚芴制备聚芴手性螺旋纳米纤维,克服了传统方法合成手性聚合物方法中制备螺旋纳米纤维手性试剂价格昂贵和合成步骤复杂等问题。
本发明的目的是提供一种制备手性聚芴螺旋纳米纤维的新方法,扩展手性螺旋纳米纤维的制备方法。为达到上述发明目的,本发明采用的具体技术方案是:一种制备手性聚芴螺旋纳米纤维的方法,包括以下步骤:将9,9-二辛基芴聚合物加入到(R)-(+)-柠檬烯或(S)-(-)-柠檬烯溶剂中,于70~90℃下加热溶解配成浓度为0.1~0.4mg/mL的柠檬烯溶液;然后将所述柠檬烯溶液冷却至室温;最后将所述柠檬烯溶液置于低温下自组装得到手性聚芴螺旋纳米纤维;所述低温下自组装为-40℃~-10℃自组装100min~97h。上述技术方案中,所述9,9-二辛基芴聚合物(称为PF8)为现有技术,可以由2,7-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼环-2-基)-9,9-二正辛基芴和2,7-二溴-9,9-二正辛基芴经铃木缩合反应制备而成。所述铃木缩合反应中,采用四(三苯基膦)钯作为催化剂。所述铃木缩合反应在80℃条件下进行。
本发明涉及一种制备螺旋纳米纤维的方法,具体涉及使用溶剂手性转移法制备手性聚芴螺旋纳米纤维的方法。
光学活性的手性螺旋聚合物由于其拥有其他聚合物无法比拟的独特性质,在手性识别、手性分离、手性催化、手性记忆等相关领域所展现出来的良好应用前景越来越受到人们的普遍关注。手性螺旋聚合物们之所以具有普通聚合物所不具备的优异性能及广阔的应用前景,其本质机理之一是源于他们的手性结构特征,手性结构又使其具有光学活性,因此研究手性螺旋结构与光学活性的关系一直是生物高分子体系中一个重要的基础课题。
手性螺旋聚合物又可分为主链手性螺旋聚合物、侧链手性螺旋聚合物两大类。由于规避了复杂的手性单体的合成,通过非手性单体形成手性螺旋聚合物成为了近年来高分子科学研究的热点领域之一。现有通过非手性单体形成手性螺旋聚合物的方法中:第一种方法是通过与手性小分子相互作用诱导产生手性螺旋聚合物;第二是通过不对称聚合反应场的方法产生手性螺旋聚合物,具体如利用手性催化体系、外界环境场刺激、左右手螺旋结构的转换等。考虑到手性螺旋聚合物研究的初衷是为了模拟生命体系,而在生命体系中,手性螺旋聚合物会进一步的自组装成更高级的组织结构。因此,结合非手性单体形成手性螺旋聚合物和高分子自组装来研究高级结构的手性特征具有重要意义。
聚合物纳米材料具有许多既异于原子和分子又异于宏观样品的性质,是当今国际前沿研究课题之一。纳米粒子具有高的比表面积、稳定的形态结构和良好的加工性能,异于通过化学或物理方法进行改性,使其在具有小尺寸效应、表面效应和量子隧道效应的同时还具有光、电、磁、催化及生物活性功能。中国专利CN102627776B公开了一种基于超支化共轭聚合物的手性荧光纳米粒子的制备方法,通过溶剂手性转移(SolventChiralityTransfer,SCT)技术制备超支化聚合物型手性荧光纳米粒子。但该报道的诱导手性组装体只能获得聚合物手性纳米粒子,且所需溶剂体系十分复杂,需要良溶剂、手性溶剂和弱溶剂相互配合。
目前,由非手性聚合物在手性溶剂诱导下自组装形成更高层次结构的手性螺旋纳米纤维未见报道。
本发明的目的是提供一种制备手性聚芴螺旋纳米纤维的新方法,扩展手性螺旋纳米纤维的制备方法。
发明人:张伟 赵银 王来兵 朱秀林 潘向强 张正彪 朱健 苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学是最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学(Soochow University)。
本发明与现有技术相比具有下列优点:
1.本发明首次通过运用手性溶剂(R)-(+)-柠檬烯或(S)-(-)-柠檬烯作为手性源在溶液分散体系下通过溶剂手性转移技术诱导制备手性聚芴螺旋纳米纤维;通过将溶剂手性转移技术用于非手性聚芴制备手性螺旋纳米纤维,获得了一系列新的未见报道的不同规格的螺旋纳米纤维。
2.本发明仅采用一种手性溶剂即成功诱导非手性聚芴形成手性聚芴螺旋纳米纤维,克服了现有技术中溶剂手性转移法制备手性纳米材料需要多种溶剂配合的技术偏见,取得了意想不到的效果。
3.本发明首次将低温自组装用于制备手性螺旋聚合物纳米纤维,成功制备了具有手性和荧光双重特性的螺旋纳米纤维,并且操作简单,取得了意想不到的效果。
4.本发明克服了现有技术合成手性螺旋纳米纤维方法中手性试剂价格昂贵和合成步骤复杂等缺陷,仅需一种手性溶剂,在简单操作下,即得到手性聚芴螺旋纳米纤维,取得了意想不到的效果。
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