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聚异丙基丙烯酰胺PNIPAM刷转变中的氢键作用
作者:郭秀珍 赵新军
来源:《科技创新导报》2015年第18期
摘 要:聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)高分子刷体系采用关联模型(association models),对水-水的氢键和PNIPAM-水的氢键在高分子刷转变中的作用进行研究。首先,通过分析刷体积分数与温度的关系发现,由于两种氢键作用,PNIPAM刷在高温下塌缩,在低温下伸展,结果表明在体积相变过程中两种氢键都起着重要作用。其次,对旋节线的研究发现,对PNIPAM 刷转变过程中出现的下临界共溶温度(LCST)现象也是由于PNIPAM-水氢键和水-水氢键共同作用的结果。
关键词:PNIPAM刷 体积相变 氢键
中图分类号:O484 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)06(c)-0255-01 PNIPAM刷是由PNIPAM高分子在材料表面吸附或接枝所形成的单分子层界面,作为环境响应性表面,PNIPAM刷已被广泛应用于表面润湿、生物相容材料、可控药物释放体系、细胞生长与分离以及微纳米材料的制备等领域。研究发现,当温度升高时,氢键作用减弱,疏水性侧基间的疏水作用增强,PNIPAM刷塌缩。Zhang等人[1]的实验发现,在33℃时,聚丙烯酰胺刷(PNIPAM brushes)体系的相变出现不连续,因此推断主要是因为氢键作用形成了该相变。因此,人们极为关注高分子相变中的氢键作用,并相续展开了相关的实验、理论、模拟[1]研究。理论研究表明,Lele和Badiger引进的氢结合建设的统计力学模型,对水溶液中的体积和高分子刷氯仿相转移进行预言,主要基于相关模型(association models)的建设理论,只对溶剂分子和高分子单体间的氢结合有所考虑,没有考虑系统中水-水氢结合,例如:聚氧乙烯、PNIPAM水溶液中的水,水氢结合。最新的研究证明,只有在考虑了水氢结合的情况才能正确的解释实验现象。
在该文中,对水分子间与PNIPAM 高分子的水—水氢键、氢键进行考虑,并对两种氢键在 PNIPAM刷转变中的作用进行研究。 1 理论模型
可用以下公式表示高分子刷体系自由能:
自由能第一、第二项分别表示为高分子刷体系的混合熵和弹性能[4]。
形成氢键的自由能是自由能第三项,根据配分函数,可将形成氢键的自由能表达成:
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