聚叠氮缩水甘油醚(GAP)
化学式:[(CH2)nNH]m[O(CH2CH2O)]pH,其中n为1-4,m和p为整数。
性质:具有较好的水溶性和生物相容性。
应用:
药物载体:GAP可以通过改变其结构和配位基团,来实现药物的控制释放。同时,其高分子量和水溶性也有利于提高药物的稳定性和生物利用度。
生物传感:GAP可以通过与生物分子的特异性相互作用,实现对生物分子的检测和分析。例如,可将其修饰在电极表面,通过电化学信号来检测特定的生物分子。
纳米材料制备:GAP可以作为表面活性剂,控制纳米材料的形貌和尺寸。
端炔基聚丁二烯(PTPB)
结构特点:PTPB的化学结构主要由聚丁二烯主链和端炔基官能团组成。聚丁二烯主链由多个丁二烯单体通过聚合反应形成,而端炔基官能团则通过特定的化学反应连接到聚合物链的一端。
性质:
反应性:由于丙炔基官能团的存在,PTPB具有较高的反应活性,可以参与多种化学反应,如“点击化学”中的CuAAC反应等。
稳定性:PTPB在常温下具有良好的贮存稳定性。
其他性能:PTPB可能还继承了聚丁二烯的一些良好性能,如弹性好、耐磨性强、耐低温性能好等。然而,这些性能可能受到丙炔基官能团的影响而有所变化。
应用:
复合推进剂:PTPB可以用作复合推进剂的粘合剂,通过CuAAC反应与叠氮化合物反应形成新的聚三唑固化体系,有望解决传统复合推进剂对湿度敏感及异氰酸酯毒性大、价格昂贵等问题。
纳米复合材料:PTPB可以与炔基化纤维素纳米晶、聚叠氮缩水甘油醚等材料结合,制备具有优异力学性能和热稳定性的纳米复合材料。这些材料可用于高性能涂层、复合材料和结构材料。
药物传递系统:PTPB的高反应性和生物相容性使其有可能在药物传递系统中发挥作用,通过与其他功能团结合,实现药物的靶向释放和控释。
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