A facile strategy for manipulating micellar size and morphology through intramolecular cross-linking of amphiphilic block copolymers

文献情報

出版日 2017-05-23
DOI 10.1039/C7PY00646B
インパクトファクター 5.582
著者

Ryoto Tanaka, Kodai Watanabe, Takuya Yamamoto, Kenji Tajima, Takuya Isono, Toshifumi Satoh


原文を見る

要旨

The effect of intramolecular cross-linking in an amphiphilic block copolymer (BCP) system was systematically investigated in terms of its thermal properties, critical micelle concentration (CMC), and aqueous self-assembly. A series of linear BCPs consisting of poly(ethylene glycol) (PEG) as a hydrophilic block and poly(ε-caprolactone-co-7-allyloxepan-2-one) (P(CL-co-ACL)) as a hydrophobic block were prepared by the ring-opening copolymerization of ε-caprolactone (CL) and 7-allyloxepan-2-one (ACL) using poly(ethylene glycol)monomethyl ether as an initiator. The intramolecular olefin metathesis reaction in the P(CL-co-ACL) block was subsequently carried out under various conditions to prepare the cross-linked BCPs with different degrees of cross-linking. The thermal analysis confirmed that the linear P(CL-co-ACL) block was found to crystallize, while the cross-linked one showed no crystallinity. In addition, glass transition temperature of the P(CL-co-ACL) block increased upon cross-linking. On the other hand, the intramolecular cross-linking had no significant influence on the CMC. The self-assembled micelles were prepared from the obtained BCPs and their size and morphology were investigated. For the BCPs with relatively short PEG chains, the micellar size decreased from 36.6 nm to 16.7 nm as the degree of cross-linking of the P(CL-co-ACL) block increased. On the other hand, the BCPs with relatively long PEG chains showed a change in the micellar morphology from spherical micelles to short worm and large compound micelles upon cross-linking.

関連文献

Synthesis of non-fouling poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] brushes by photoinduced SET-LRP

Mariia Vorobii, Andres de los Santos Pereira, Ognen Pop-Georgievski, Nina Yu. Kostina, Virgil Percec

2015-04-22 Paper

DOI: 10.1039/C5PY00506J

Activation of ice recrystallization inhibition activity of poly(vinyl alcohol) using a supramolecular trigger

Daniel J. Phillips, Thomas R. Congdon, Matthew I. Gibson

2016-01-29 Communication

DOI: 10.1039/C5PY01948F

Enzyme-responsive polyion complex (PIC) nanoparticles for the targeted delivery of antimicrobial polymers

Ignacio Insua, Evangelos Liamas, Zhenyu Zhang, Anna F. A. Peacock

2016-03-16 Paper

DOI: 10.1039/C6PY00146G

Crystalline structures and crystallization behaviors of poly(l-lactide) in poly(l-lactide)/graphene nanosheet composites

Jingqing Li, Peitao Xiao, Hongfei Li, Yao Zhang, Feifei Xue, Baojing Luo, Shaoyong Huang, Yingrui Shang, Huiying Wen, Jesper de Claville Christiansen, Donghong Yu, Shichun Jiang

2015-04-16 Paper

DOI: 10.1039/C5PY00254K

Disk-like micelles with cylindrical pores from amphiphilic polypeptide block copolymers

Xue Lin, Xiaohua He, Chaoqun Hu, Yuxiang Chen, Yiyong Mai, Shaoliang Lin

2016-03-16 Paper

DOI: 10.1039/C6PY00152A

Amidation of triglycerides by amino alcohols and their impact on plant oil-derived polymers

Liang Yuan, Zhongkai Wang, Nathan M. Trenor, Chuanbing Tang

2016-03-03 Paper

DOI: 10.1039/C6PY00048G

Tailoring the structure of polymer networks with iniferter-mediated photo-growth

Awaneesh Singh, Olga Kuksenok, Jeremiah A. Johnson, Anna C. Balazs

2016-04-01 Paper

DOI: 10.1039/C6PY00325G

Pyrrolo[3,4-g]quinoxaline-6,8-dione-based conjugated copolymers for bulk heterojunction solar cells with high photovoltages

Xiaofeng Xu, Chuanfei Wang, Olof Bäcke, David I. James, Kim Bini, Eva Olsson, Mats Fahlman, Ergang Wang

2015-05-11 Paper

DOI: 10.1039/C5PY00394F

Colored single-chain polymeric nanoparticles via intramolecular copper phthalocyanine formation

Jonghwa Jeong, Yun-Jung Lee, Bohyun Kim, Byoungjae Kim, Ki-Suck Jung, Hyun-jong Paik

2015-02-19 Paper

DOI: 10.1039/C4PY01559B

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

除水剤ALT-201は安全ですか?

除水剤ALT-201は一般的に安全ですが、避けるべきは皮膚や目への接触です。適切な防護具を着用し、安全基準を守ることが重要です。

28770-01-62-(2-Isopropyl-1,3-o...
化合物よくある質問

「邻羟基阿托伐他汀内酯标准品」に適用される法規ガイドelinesは何ですか?

CAS番号163217-74-1の「邻羟基阿托伐他汀内酯标准品」は、GHS分類では危険物に分類されず、主にREACH規則とFDA/EPAの管理対象となります。R...

163217-74-1ortho-Hydroxy Atorva...
化合物よくある質問

メチル(3R)-3-アミノ-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾファンラニン-5-カルボイル酸塩塩酸塩の主な用途は何ですか?

メチル(3R)-3-アミノ-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾファンラニン-5-カルボイル酸塩塩酸塩は、医薬品や合成化学の研究に広く用いられます。また、特定の薬物の前...

2241594-15-8Methyl (3R)-3-amino-...
化合物よくある質問

トランス-4-メチルピロリジン-3-オール塩酸塩はどのように合成されますか?

トランス-4-メチルピロリジン-3-オール塩酸塩は、4-メチルピロリジンの塩酸塩化によって合成されます。一般的な合成方法では、4-メチルピロリジンを塩酸に加えて...

265108-42-7trans-4-Methylpyrrol...
化合物よくある質問

硫雜環丁烷-1,1-二氧化物は安全ですか?

硫雜環丁烷-1,1-二氧化物は安全ではありません。毒性は報告されていませんが、高温下で分解し、可燃性があるため、高圧ガスは注意が必要です。密閉した容器で保管し、...

5687-92-3Thietane 1,1-dioxide
化合物よくある質問

ブラエリリンの主な用途は何ですか?

ブラエリリンは主に医薬品製造における薬物アドベリンの合成材料として使用されます。また、研究用途や化学合成材料としても広く利用されています。

6054-10-02H, 8H-Benzo[1,2-b
化合物よくある質問

9-ヒドロキシエリプチシネ塩酸塩はどのように合成されますか?

9-ヒドロキシエリプチシネ塩酸塩は、エリプチシネから塩酸を添加することで合成されます。選択性は高いですが、収率は約70%です。

52238-35-49-Hydroxyellipticine...
化合物よくある質問

5-塩素-2-(メチルアミノ)フェニル-(2-塩素フェニル)メタン酮の物理化学的性質は何ですか?

5-塩素-2-(メチルアミノ)フェニル-(2-塩素フェニル)メタン酮のCAS番号は5621-86-3です。この化合物は白色の結晶性粉末で、分子量は415.03で...

5621-86-3[5-Chloro-2-(methyla...
化合物よくある質問

1-[2-(4-甲氧基-苯氧基)-乙基]-哌嗪はどのように保存すればよいですか?

1-[2-(4-甲氧基-苯氧基)-乙基]-哌嗪は、直射日光を避けて暗所に、室温(15-25℃)で保管し、密閉容器に入れることで安定性を保つことができます。

117132-44-21-[2-(4-Methoxy-phen...
化合物よくある質問

2-[3-(4-甲氧基フェニル)プロピル]-4,4,5,5-四メチル-1,3,2-ドイボロロールアンの主な用途は何ですか?

2-[3-(4-甲氧基フェニル)プロピル]-4,4,5,5-四メチル-1,3,2-ドイボロロールアンは、医薬品の合成、有機合成化学、および新材料の研究で使用され...

1073371-72-82-[3-(4-Methoxypheny...

掲載誌

Polymer Chemistry

Polymer Chemistry
CiteScore: 8.6
自己引用率: 7.3%
年間論文数: 457

Polymer Chemistry welcomes submissions in all areas of polymer science that have a strong focus on macromolecular chemistry. Manuscripts may cover a broad range of fields, yet no direct application focus is required.

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。