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氢键是自然界中广泛存在的非共价相互作用,尤其是协同多重氢键相互作用在稳定DNA和蛋白质二级结构方面发挥着至关重要的作用。受大自然的启发,研究人员将多重氢键相互作用引入聚合物分子链之间,构建了一系列具有可调力学性能、优良自愈性能和良好加工性能的氢键交联超分子聚合物材料,其在组织工程、智能材料、柔性传感器等多个领域展现出巨大应用潜能。
近年来,天津大学刘文广课题组设计了一系列具有团队特色的多重氢键单元,并发展了可满足不同生物医用场景需求的氢键交联超分子聚合物材料。本文系统综述了氢键交联超分子聚合物材料的最新进展,重点介绍具有独特侧链化学结构氢键单元的设计原则和氢键交联体系的广泛应用,并强调微调氢键单元侧链结构对氢键交联超分子聚合物材料性能的显著影响。本综述重点介绍了N-丙烯酰基甘氨酰胺(NAGA)衍生氢键单元侧链结构的设计原则,并概述了近十年来关于多重氢键交联聚(N-丙烯酰基甘氨酰胺)(PNAGA)衍生超分子聚合物材料的研究进展,突出了通过微调多氢键单元侧链结构赋予氢键交联超分子聚合物材料迥异的性能,进而使其满足不同应用场景的需求。立足于上述研究进展,着眼于生物医用领域对生物材料的性能需求,本综述进一步做出展望,强调了探索氢键交联本质、调控氢键交联聚合物材料多相结构以及构建仿天然组织各向异性多级结构等方面的必要性。本综述可为不同领域的研究人员提供参考,将鼓励其发展更具有应用前景的氢键交联超分子聚合物材料。
该工作发表在Chinese Journal of Polymer Science上。欢迎大家关注阅读!原文信息:
Hydrogen-Bonding Crosslinked Supramolecular Polymer Materials:From Design Evolution of Side-Chain Hydrogen-Bonding to ApplicationsZhang, Q.; Xu, Z. Y.; Liu, W. G.Chinese J. Polym. Sci, 2024, 42, 1619–1641
DOI: 10.1007/s10118-024-3204-7
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GMT+8, 2024-11-16 05:14
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