三嵌段共聚物英文解释翻译、三嵌段共聚物的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 triblock copolymer
分词翻译:
三的英语翻译:
three; several; many
【计】 tri
【化】 trimethano-; trimethoxy
【医】 tri-
嵌段共聚物的英语翻译:
【化】 block copolymer; block polymer; sandwich copolymer
专业解析
三嵌段共聚物(Triblock Copolymer)是一种具有特定序列结构的高分子材料,由三种不同的聚合物嵌段(block)以线性顺序共价连接而成。其名称直接反映了其结构特征:“三”指数量,“嵌段”指均聚物链段,“共聚物”指由多种单体聚合而成。
一、术语解析与结构特征
- 汉英对应:
- 三 (Sān):Three
- 嵌段 (Qiànduàn):Block (指由相同单体单元组成的一段连续聚合物链)
- 共聚物 (Gòngjùwù):Copolymer (由两种或两种以上不同单体聚合而成的聚合物)
- 三嵌段共聚物 (Sān qiànduàn gòngjùwù):Triblock Copolymer
- 典型结构:最常见的结构是ABA型。其中:
A
和 C
代表化学性质相同或不同的末端嵌段(通常具有相似的溶解性或玻璃化转变温度Tg)。
B
代表中间嵌段(通常与A/C嵌段在化学性质上不相容)。
- 例如:聚苯乙烯-聚丁二烯-聚苯乙烯(SBS),聚环氧乙烷-聚环氧丙烷-聚环氧乙烷(PEO-PPO-PEO,商品名Pluronic或Poloxamer)。
二、核心性质与功能原理
三嵌段共聚物的独特价值源于其嵌段间的不相容性(微观相分离)和序列结构:
- 微相分离:不同嵌段倾向于自发分离,形成纳米尺度的有序结构(如球状、柱状、层状),但受限于化学键连接,分离尺度被限制在纳米级。
- ABA结构的特殊功能:末端嵌段(A)聚集形成物理交联点或硬相区,中间嵌段(B)形成软相或连续相。这种结构使其兼具弹性体的高弹性和热塑性塑料的可加工性(如SBS弹性体),或在溶液中形成具有刺激响应性的胶束/囊泡(如Pluronic用于药物载体)。
三、主要应用领域
凭借其自组装能力和独特的物理性质,三嵌段共聚物在多个高科技领域至关重要:
- 热塑性弹性体 (TPE):如SBS、SIS(聚苯乙烯-聚异戊二烯-聚苯乙烯),用于鞋材、粘合剂、密封条等,兼具橡胶弹性和塑料的可塑性。
- 纳米技术:作为模板制备纳米孔材料、纳米线或用于纳米压印光刻。
- 生物医学:
- 药物递送:Pluronic类共聚物可在水中自组装成胶束,包载疏水性药物,并利用温度/pH响应性实现靶向释放。
- 组织工程:提供仿生支架结构。
- 表面活性剂/膜材料:调节界面性质或制备具有选择性分离功能的薄膜。
参考文献来源:
《高分子科学术语》(科学出版社) - 嵌段共聚物、热塑性弹性体定义与结构。
IUPAC高分子术语数据库 - Triblock copolymer定义及Pluronic案例。
材料科学网 - 嵌段共聚物自组装与纳米结构应用综述。
《药物控释材料》(化学工业出版社) - 三嵌段共聚物在药物递送中的应用机制。
网络扩展解释
三嵌段共聚物是由三种不同化学性质的聚合物链段通过共价键依次连接而成的特殊高分子材料。以下从定义、结构分类、特性及应用等方面进行综合解释:
1.定义与基本组成
三嵌段共聚物属于嵌段共聚物的一种,其分子链由三个连续的嵌段构成,每个嵌段由不同单体聚合而成。例如,A-B-C型结构中,A、B、C分别代表化学性质差异化的链段。根据组成单体的种类,可分为两类:
- 两组分(二元)三嵌段:如A-B-A型,由两种单体交替构成;
- 三组分(三元)三嵌段:如A-B-C型,由三种不同单体依次连接。
2.结构分类
按拓扑结构可分为:
- 线型:如聚乳酸-b-聚(碳酸醚)-b-聚乳酸(PLA-PCE-PLA);
- 杂臂星型:如多臂星型结构;
- 梳型:侧链带有分支的结构。
3.核心特性
- 自组装能力:不同嵌段间的热力学不相容性驱动微相分离,形成胶束、层状或螺旋结构;
- 参数多样性:包含三个相互作用参数及两个体积分数,调控空间远大于两嵌段共聚物;
- 多功能性:通过嵌段设计可兼具亲水/疏水、刚性/柔性等特性,例如mPEG-PCL-PEI兼具生物相容性、载药能力和基因递送功能。
4.合成方法
典型合成策略包括:
- 一锅法:如CO₂与环氧化物共聚后引发内酰胺开环聚合,形成中心为聚碳酸酯、两端为聚乳酸的三嵌段结构;
- 活性聚合:通过可控聚合技术(如原子转移自由基聚合)逐步连接不同嵌段。
5.应用领域
- 生物医学:药物载体(如包裹疏水药物的PCL嵌段)、靶向递送系统(生物素化三嵌段共聚物);
- 材料科学:通过调节嵌段比例实现材料从脆性到弹性的转变;
- 纳米技术:自组装形成纳米结构用于传感器或模板合成。
如需更具体的合成案例或应用细节,可参考、6、7等来源。
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