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N3-PEG-acrylamide的完整英文名称为Azide-Poly(ethylene glycol)-Acrylamide,也可记作Azide-PEG-ACA、Acrylamide-PEG-Azide,中文标准名称为叠氮-聚乙二醇-丙烯酰胺。它是一种两端分别带有叠氮基团与丙烯酰胺基团的异双功能PEG交联单体,将点击化学反应活性与光引发聚合活性集成在同一个PEG分子链上,为构建结构可控的智能交联高分子网络提供了全新的功能单体选择。
传统的PEG基光交联体系大多仅带有单一的丙烯酸酯活性端基,交联过程仅依靠碳碳双键的自由基聚合完成,得到的交联网络结构调控维度单一,很难实现二次功能化修饰。而N3-PEG-acrylamide的分子两端拥有两种完全独立、互不干扰的活性基团:丙烯酰胺基团可以在紫外光与光引发剂的作用下快速发生自由基聚合,叠氮基团则可以在温和条件下与炔基发生点击反应,两种反应的条件完全不重叠,不会出现相互干扰的情况,为交联体系的分步构建提供了基础条件。
在光交联聚合体系的构建过程中,科研人员可以先将N3-PEG-acrylamide与其他共聚单体按比例混合,通过精准控制紫外光照射的时间与强度,让丙烯酰胺端发生可控的自由基聚合,快速成型得到宏观的水凝胶或高分子薄膜材料。此时聚合体系中所有的叠氮基团都完整保留在交联网络的内部与表面,没有参与聚合反应,后续可以通过点击化学反应将各种带有炔基的功能分子定点引入交联网络中,在不破坏已成型宏观结构的前提下完成材料的二次功能化。这种“先成型、后修饰”的制备思路,解决了传统功能化交联体系中功能基团容易在光聚合过程中被破坏、无法精准定位的痛点。
除此之外,该单体还可以用于构建双重响应的动态交联网络。先通过光聚合得到初步交联的高分子骨架,再利用双炔基小分子作为交联剂,让骨架上的叠氮基团发生二次点击交联,在体系中构建出自由基聚合键与点击反应键两种不同特性的交联点。两种交联键对不同的外界刺激响应特性不同,通过调控两种交联点的比例,可以精准调节交联网络的力学强度、溶胀倍率与刺激响应行为,制备出力学性能可调的智能软物质材料,这类材料在柔性传感基底、可控释放载体等非医疗研究方向都拥有广阔的应用前景。

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