伯明翰大学的研究人员开发了一种新方法,可以直接从嵌段聚合物中快速、可扩展地制备均匀的纳米结构
这种由Dove和O'Reilly团队领导的新方法将处理时间从一周大幅缩短到几分钟,实现了精密聚合物纳米材料的高通量生产
研究小组在《自然化学》上发表了他们的发现,概述了一种在流动系统中过饱和聚合物溶液的快速种子制备技术
该过程有助于均匀的种子胶束形成,并允许种子制备和活结晶驱动自组装(CDSA)的整合。这在短短三分钟内实现了纳米结构的端到端生产,远远超过了现有的合成方法
这种新方法为开发多样化和复杂的聚合物纳米粒子提供了一种强大、可扩展和精确的方法,并为其可扩展的合成和在催化、生物医学工程和能量转移中的潜在应用铺平了道路
总体而言,这种新方法的多功能性和高效性为其在各个领域的应用开辟了许多可能性,标志着精密纳米材料领域向前迈出了重要一步
主要研究人员之一Rachel K.O'Reilly博士评论道:“这种创新方法代表了纳米材料领域的重大飞跃。通过大幅缩短加工时间和提高产量,我们现在可以以以前无法实现的规模生产高质量的纳米结构。”
Andrew p.Dove博士补充道:“将种子制备和活CDSA整合到连续流装置中是一个改变游戏规则的方法。它不仅提高了效率,还确保了均匀性和可重复性,这对这些纳米结构的实际应用至关重要。”这一突破为精细纳米材料的可扩展合成开辟了新的可能性。“
精细聚合物纳米材料具有多种潜在应用,包括显著推进药物递送系统——允许治疗剂直接携带到靶向细胞,增强对癌症等疾病的治疗
能够快速有效地生产出定义明确的纳米结构,也为能量转移应用开辟了新的可能性——为太阳能电池和其他可再生能源技术开发先进材料
More information: Direct Preparation of 2D Platelets from Polymer Enabled by Accelerated Seed Formation, Nature Chemistry (2025).Journal information: Nature Chemistry
Provided by University of Birmingham
2025-04-19
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