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J-GLOBAL ID:201902289258087117   整理番号:19A1802475

自己修復ポリマーにおけるCuAACに基づくクリック化学【JST・京大機械翻訳】

CuAAC-Based Click Chemistry in Self-Healing Polymers
著者 (3件):
資料名:
巻: 50  号: 10  ページ: 2610-2620  発行年: 2017年 
JST資料番号: B0966A  ISSN: 0001-4842  CODEN: ACHRE4  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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結論:クリック化学は,材料科学,有機化学および生物科学のための重要なツールとして出現した。2001年のBarry Sharplessの初期概念に基づいて,銅-(I)触媒アジド/アルキン環状付加(CuAAC)反応は,環境条件下で分子とビルディングブロックを連結するための多くの化学的概念を引き起こし,自律的架橋材料への応用の基礎を形成した。一方,自己修復システムは,自律的あるいは外部トリガーのどちらかを反応できる温和な架橋化学に基づいていることが多い。理想的な場合には,強くて安定なネットワークを形成し,新しく生成した(亀裂)界面に結合して元の材料特性を回復させることにより,基板に依存しない低温で自己修復が効率的に起こる。自己修復系におけるCuAACの使用,添加物に結合した銅系触媒の全ての注意深い設計,及び基質の化学的多様性は,この特異反応の応用の大きな可能性をもたらした。したがって,自己修復システムにおけるクリックに基づく戦略の実施は,分子反応性,分子設計,および金属触媒の化学的(物理的)概念が材料科学の側面に結び付けられているので,非常に魅力的である。本研究では,多価成分のCuAAC反応を自己修復材料のためのツールとして用いることができ,低温での架橋(バルクCuAAC内の自己触媒または内部キレート化の概念を利用し,使用したCu-(I)触媒の効率の系統的最適化)を達成した。マイクロおよびナノカプセル化によりクリック成分を分離するためのカプセル化戦略がこの文脈で必要である。結果として,ここで報告した例は,自己修復性高分子材料におけるより効率的で迅速なクリック反応を実現するための化学的概念を記述する。したがって,(ハイパー)分岐高分子,自己触媒,または内部キレート化概念における鎖拡散の増強は,5°Cでの効率的なクリック架橋を,同時に還元量のCu-(I)触媒と反応速度の増加を可能にし,クリック環状付加反応に基づく最初に報告された自己修復系において計算した。テーラーメイドのナノカーボン/Cu-(I)触媒により,効率と速度論の観点からクリック架橋反応をさらに改善することができ,自己修復グラフェン系エポキシナノ複合材料の生成をもたらす。さらに,高分子材料内での同時応力検出と自己修復を得るために,CuAAC架橋反応と組み合わせることができる蛍光発生クリック反応による破裂カプセルの検出に基づく化学的報告と可視化システムのための特別なCuAACクリック法を設計した。類似の概念において,著者らは高分子Cu-(I)-ビスカルベン錯体を調製し,誘発された蛍光生成反応により自己修復性高分子材料内の(機械的)応力を検出し,その結果,構成的化学応答に対する破壊力を用いた。Copyright 2019 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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核酸一般  ,  付加反応,脱離反応 
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