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研究领域

1. 大分子自组装体的结构及其调控  大分子自组装在纳米材料的制备、靶向药物、药物缓释及生命现象的认识等方面具有重要意义。组装体的形成和转变及其动力学行为蕴藏着深刻、丰富并极具挑战性的物理机制,为高分子物理、软物质物理等研究提供了理想的模型体系。因此,大分子自组装的结构及其调控是高分子和软物质科学研究的热点和前沿课题。近年来,我们课题组在大分子自组装体的构筑,结构调控及自组装动力学等方面的研究取得了系列具有自身特色的研究结果。  (1)在国际上率先报道了由合成高分子通过自组装形成的纳米环结构(Langmuir 2004, 20, 3809);揭示了纳米环的尺寸及其形成机理与剪切场的关系(Macromolecules 2009, 42, 3399);发现了温度诱导的环--棒间的可逆转变(Soft Matter, 2010, 6, 3743)。  (2)将实验与计算机模拟相结合揭示了热力学上许多亚稳态的存在是造成组装体形貌结构多样性的主要原因之一(J. Phys. Chem. B 2005, 109, 8619);阐明了组装体演化的动力学与体系亚稳态间的关系(J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 1144)。 (3)通过多级自组装得到了大尺寸节状蠕虫胶束,给出了该节状蠕虫胶束的内部结构及其形成机理(Macromolecules 2005, 38, 9315);理论上预测并在实验上成功得到了表面凸起的多间隔自组装体,阐明了组装体形貌转变主要来自于体系中熵的变化(J. Phys. Chem. B 2009, 42, 3399)。  2. 高分子材料结构与性能 提高高分子材料的性能,使其在更广的领域发挥更大的作用一直是高分子科学家所致力追求的目标。高分子材料的分子结构设计、集聚态结构的调控及结构与性能的关系是提高高分子材料性能的核心科学问题。长期以来,我们课题组在功能化聚烯烃的分子结构、多组分聚合物共混体系的形态结构调控及结构与性能关系等方面的研究取得了系列成果。  (1)通过计算机模拟和核磁共振技术揭示了马来酸酐接枝聚丙烯、聚乙烯的分子结构及其与反应条件的关系,解决了多年来人们对接枝物分子结构认识的分歧,为接枝物的分子结构调控提供了科学依据(J. Polym. Sci. Part A 2005, 43, 5529; Macromolecules 2003, 36, 3714; J. Polym. Sci. Part A 2004, 42, 5714)。  (2)通过剪切诱导的方法在PP/nylong 6/SEBS三元共混体系中成功得到了由SEBS连接的nylon 6 粒子在PP基体中所形成的有序条带结构,为高分子共混物有序结构的调控提供了新的思路 (Physical Review E 2010, 82, 031807)。  (3)理论上建立了共混聚合物在脆韧转变临界点,形态、温度、基体和分散粒子性质等的定量关系,提出了脆韧转变主曲线的存在并被实验所验证,成功解决了这一领域多年来的难点和重点问题,为韧性聚合物材料的设计提供了科学依据(Polymer 2004, 45, 6427; J. Polym. Sci. Part B 2008, 46, 766)。

近期论文

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Han Yuanyuan, Jiang Wei*, "" Self-assembly of the AB/BC diblock copolymer mixture based on hydrogen bonding in a selective solvent: A Monte Carlo study”, J. Phys. Chem. B 2011, 115, 2167–2172. Han Yuanyuan, Yu Haizhou, Du Hongbo, Jiang Wei*, ""Effect of Selective Solvent Addition Rate on the Pathways for Spontaneous Vesicle Formation of ABA Amphiphilic Triblock Copolymers”, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 1144–1150. Zhu Yutian, Yang Xiaodong, Yin Jinghua, Jiang Wei*, ""Droplet-cluster transition in sheared polyamide 6–poly(styrene-ethylene-butadiene-styrene)– polypropylene ternary blends”, Physical Review E 2010, 82, 031807. Wang Zhida, Jiang Wei*, "" Temperature-induced reversible transfromation between toroidal and cylindrical assemblies under shear flow”, Soft Matter, 2010, 6, 3743-3746. Cui Jie, Jiang Wei*, ""Vesicle Formation and Microphase Behavior of Amphiphilic ABC Triblock Copolymers in Selective Solvents: A Monte Carlo Study”, Langmuir 2010, 26, 13672–13676. Yu Haizhou, Jiang Wei*, "" Effect of Shear Flow on the Formation of Ring-Shaped ABA Amphiphilic Triblock Copolymer Micelles”, Macromolecules 2009, 42, 3399–3404. Ma Zengwei, Yu Haizhou, Jiang Wei*, "" Bump-Surface Multi-compartment Micelles from A Linear ABC Triblock Copolymer:A Combination Study by Experiment and Computer Simulation”, J. Phys. Chem. B 2009, 113, 3333–3338. Han Yuanyuan, Cuijie, Jiang Wei*, "" Effect of Polydispersity on the Self-assembly Structure of Diblock Copolymers under Various Confined States: A Monte Carlo Study”, Macromolecules 2008, 41, 6239–6245. Du Hongbo, Zhu Jintao, Jiang Wei*, "" Study of Controllable Aggregation Morphology of ABA Amphiphilic Triblock Copolymer in Dilute Solution by Changing the Solvent Property”, J. Phys. Chem. B 2007, 111, 1938–1945. Zhu Yutian, Jiang Wei*, "" Self-Assembly of Diblock Copolymer Mixtures in Confined States: A Monte Carlo Study”, Macromolecules 2007, 40, 2872–2881.

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