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J-GLOBAL ID:202102254277718842   整理番号:21A2361975

ナノ相分離ポリ(1-ビニルイミダゾール)-l-ポリ(テトラヒドロフラノコネットワークにおけるアルキル化により得られた前例のない選択的膨潤特性を有するナノ閉込め架橋ポリ(イオン液体)【JST・京大機械翻訳】

Nanoconfined Crosslinked Poly(ionic liquid)s with Unprecedented Selective Swelling Properties Obtained by Alkylation in Nanophase-Separated Poly(1-vinylimidazole)-l-poly(tetrahydrofuran) Conetworks
著者 (21件):
資料名:
巻: 12  号: 10  ページ: 2292  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7262A  ISSN: 2073-4360  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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今日,ナノ閉じ込め材料に大きな関心が寄せられているにもかかわらず,ナノ区画化ポリ(イオン液体)(PILs)はこれまでほとんど研究されていない。ここでは,ナノ閉じ込めメチル化PVImMe-l-PTHFポリ(イオン液体)共ネットワーク(PIL-CN)を得るために,二連続ナノ相ポリ(1-ビニルイミダゾール)-l-ポリ(テトラヒドロフラノ(PVIm-l-PTHF)両親媒性共ネットワーク(APCN)におけるヨウ化メチルによるポリ(1-ビニルイミダゾール)の成功したアルキル化について報告する。室温でのMeIによる簡単なアルキル化過程を経て,高いアルキル化率(ε>95%)を達成した。これは,SAXSおよびAFMによって証明されたように,2連続ナノ相モルフォロジーを破壊しず,そして,8.28.4nmの平均ドメインサイズを有する1520nmd間隔およびポリ(3-メチル-1-ビニルイミダゾリウムヨウ化物)PILナノ相を有するPIL-CNsを形成した。意外なことに,PIL-CNの膨潤容量は,DMF,NMPおよびDMSOのような非プロトン性極性溶媒中で劇的に増加し,1000%超吸収剤膨潤度に達すると,水およびメタノールのような高極性プロトン性(親水性)溶媒でも平衡膨潤度が低下した。前例のないGauss型関係が膨潤度対極性指数の比の間に見出され,溶媒中のナノ閉じ込めPVImMe-l-PTHF PIL-CNsの膨潤の増加を示し,極性指数がε>6~9.5であった。ナノ閉じ込め構造特性に加えて,PIL-CNのユニークな選択的超吸収剤膨潤挙動も種々の応用分野で利用できる。Copyright 2021 The Author(s) 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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イミダゾール  ,  高分子固体の物理的性質 
引用文献 (89件):
  • Ma, M.C.; Guo, Y.L. Physical Properties of Polymers Under Soft and Hard Nanoconfinement: A Review. Chin. J. Polym. Sci. 2020, 38, 565-578.
  • Grommet, A.B.; Feller, M.; Klajn, R. Chemical Reactivity Under Nanoconfinement. Nat. Nanotech. 2020, 15, 256-271.
  • Gonzalez, M.I.; Turkiewicz, A.B.; Darago, L.E.; Oktawiec, J.; Bustillo, K.; Grandjean, F.; Long, G.J.; Long, J.R. Confinement of Atomically Defined Metal Halide Sheets in a Metal-Organic Framework. Nature 2020, 557, 64-68.
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