药用高分子材料第一章绪论 2课件.ppt
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- 药用高分子材料第一章绪论 2课件 药用 高分子材料 第一章 绪论 课件
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1、姚日生主编,姚日生主编,“十一五十一五”国家级规划教材国家级规划教材药用高分子材料药用高分子材料药用高分子材料药用高分子材料 制药工程系制药工程系 姚日生姚日生 2013.042013.040505Chapter 1药物成为各种剂型所需的关键物质是什么?药物成为各种剂型所需的关键物质是什么?“非完美设计非完美设计”的药物如何实现良好的药效?的药物如何实现良好的药效?药物在人体中是如何发挥作用的?药物在人体中是如何发挥作用的?保证药剂在贮存及运输过程的安全措施及所用材料有哪些?保证药剂在贮存及运输过程的安全措施及所用材料有哪些?Chapter 1 Introduction1.3 聚合与高分子化学
2、反应聚合与高分子化学反应Polymerization & Polymeric ReactionYao Ri-sheng1.3 聚合与高分子化学反应(聚合与高分子化学反应( Polymerization & Polymeric Reaction )形成结构单元的(小形成结构单元的(小/大大/高)分子高)分子加成聚合加成聚合缩合聚合缩合聚合单体单体引发剂引发剂催化剂催化剂均聚物均聚物共聚物共聚物橡胶、塑料、纤维、功能材料橡胶、塑料、纤维、功能材料原辅料原辅料方法方法分子结构分子结构材料类型材料类型药用高分子的合成与反应新药及其剂型的研究与开发离不开高聚物,高分子用作辅料、智能化载体、高聚物药物以及
3、多肽类药物的修饰包括高分子化学反应在内的有机化学反应基本上都可以用于药用高分子的合成Some Topics聚合反应聚合反应: :自由基和离子型聚合反应、缩聚反应等自由基和离子型聚合反应、缩聚反应等聚合工艺方法聚合工艺方法大分子化学反应大分子化学反应 介绍聚合反应及其特征、聚合反应方法与技术、高分子反应及类型;重点讨论自由基聚合反应机理以及高分子化学反应的影响因素1.3 聚合与高分子化学反应(聚合与高分子化学反应( Polymerization & Polymeric Reaction )1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3
4、.1 .1 Polymerization(1)Chain-Growth Polymerization Free-Radical Polymerization and copolymerization(covalent bond homolysis)1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization- (1)Chain-Growth Polymerization Free-Radical Polymerization and copolymerization聚丙烯酸及其共聚物卡波沫,聚维酮,聚乙烯醇
5、及其共聚物均采用自由基聚合反应合成的,如,聚丙烯酸和聚乙烯吡咯烷酮的合成:CH2CHnCH2CHCOOHCOOHnK2S2O8CH2CHNOnCH2CHNOnABIN过氧化苯甲酰(BPO),H2O2-Fe2+, K2S2O8-DEAPCH2CHNHOCHCH3CH3NIPA氧化还原体系引发剂氧化还原体系引发剂(redoxinitiator),其中,其中, 还原剂还原剂(reductantreductant)可以是无机还原剂和有机还原剂(醇、)可以是无机还原剂和有机还原剂(醇、胺、草酸、葡萄糖等);常用的油溶性引发体系:有机胺、草酸、葡萄糖等);常用的油溶性引发体系:有机过氧化物和叔胺体系,如:
6、过氧化二苯甲酰和过氧化物和叔胺体系,如:过氧化二苯甲酰和N,NN,N二二甲基苯胺。甲基苯胺。1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization- (1)Chain-Growth Polymerization Free-Radical Polymerization and copolymerization “活性活性”自由基聚合可控自由基聚合反应自由基聚合可控自由基聚合反应采用的是,加入某种休眠剂(Dormant agent),使链自由基与之发生反应,成为休眠链(Dormant Chain)。但这种
7、休眠链仍能分解成自由基,构成可逆平衡。可控自由基聚合方式主要包括:稳定自由基调控制聚合(Stable Free Radical Polymerization, SFRP),原子转移自由基聚合(Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP) ,可逆加成-裂解-链转移聚合(Reversible Addition and Fragmentation Chain Transfer,RAFT)等,适用于大多数烯类单体的可控聚合。 1995年王锦山博士在卡内基梅隆年王锦山博士在卡内基梅隆(Carnegie Mellon) 大学大学做博士后研究时首次发现了原子转移自由
8、基聚合做博士后研究时首次发现了原子转移自由基聚合(Atom Transfer Radical Polymerization , 简称简称ATRP) , 实现了真正实现了真正意义上的活性自由基聚合意义上的活性自由基聚合, 引起了世界各国高分子学家的引起了世界各国高分子学家的极大兴趣。这是聚合史上唯一以中国人为主所发明的聚合极大兴趣。这是聚合史上唯一以中国人为主所发明的聚合方法。方法。1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization (1)Chain-Growth Polymerization Fr
9、ee-Radical Polymerization and copolymerization “活性活性”自由基聚合自由基聚合可控自由基聚合反应,是可逆链转移反应则形成休眠的大分子链和新的引发种。(2-溴代丁二酸酐等,Atom transfer radical polymerization)ATRP实现了类似离子聚合的活性聚合反应,普通自由基聚合中的链转移反应不可逆地产生死聚物;AX为链转移剂。它可以通过分子设计制得多种具有不同结构、不同组成和不同功能化的结构确定的高聚物及有机/无机杂化材料。典型的氮氧自由基:典型的氮氧自由基:2,2,6,6-四甲基四甲基-1-哌啶氧化物(哌啶氧化物(2,2,
10、6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy,TEMPO)聚合机理:聚合机理:1. BPO被被TEMPO分解为初级自由基,初级自由基引发单体聚合而增长。分解为初级自由基,初级自由基引发单体聚合而增长。TEMPO加速了加速了BPO的分解,活化能由的分解,活化能由120kJ/mol降为降为40kJ/mol,大大提高了链引发,大大提高了链引发的速率。的速率。2. 增长自由基迅速被增长自由基迅速被TEMPO捕捉,偶合成共价休眠种。在较高温度下,休眠种均裂捕捉,偶合成共价休眠种。在较高温度下,休眠种均裂成链自由基,进一步与单体加成而增长;均裂的另一个产物成链自由基,进一步与单体加成而
11、增长;均裂的另一个产物RNO又能与新的链自由又能与新的链自由基结合为休眠种,如此反复下去,使分子量不断增长。基结合为休眠种,如此反复下去,使分子量不断增长。1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization如图 所示,可逆加成断裂链转移自由基聚合(RAFT, reversible addition fragmentation chain transfer radical polymerization) 的反应机理如下:在传统的自由基聚合反应体系中,加入少量高链转移常数的三硫代碳酸酯或二硫酯等硫酯类
12、化合物,从而在聚合反应过程中介入一个由硫酯基团与生长链自由基之间进行的可逆加成和可逆断裂的平衡反应,形成不具备聚合活性的中间体自由基休眠种,从而调控生长链自由基的浓度,抑制生长链自由基的偶合终止反应,实现自由基聚合反应的活性与可控。(1)Chain-Growth Polymerization Free-Radical Polymerization and copolymerization1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization-(1)Chain-Growth Polymerization
13、Ionic Polymerization and copolymerization(a) Anionic Polymerization 聚-氰基丙烯酸烷基酯是氰基丙烯酸酯(ACA)单体在亲核试剂如HO-,CH3O-或CH3COO-等引发下进行阴离子聚合反应制备的,结构及反应机理 :带吸电取代基的单体有利于阴离子聚合;吸电子基团使双键电子云密度降低,使阴离子增长种(anionic propagating species)(anionic propagating species)共轭稳定,有利于阴离子聚合;并可进行自由基聚合。如,丙烯腈、丙烯酸酯等。1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( P
14、olymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization(1)Chain-Growth PolymerizationIonic Polymerization and copolymerization(b) Cationic PolymerizationBF3 H2O+CH2CCH3CH3CCH3CH3CH3+BF3OH_CCH3CH3CH3+BF3OH_CH2CCH3CH3+CCH3CH3CH3+BF3OH_CH2CCH3CH3Polyisobutylene供电基团使-C=C-电子云密度增加,有利于阳离子聚合;供电基团使碳阳离子增长种(cationi
15、c propagating species)电子云分散而共振稳定,有利于阳离子的进攻;如,异丁烯等。1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization 可进行离子聚合的单体结构特征?(1)Chain-Growth PolymerizationIonic Polymerization and copolymerization 离子型聚合是通过正或负电荷的依次传递而实现聚合反应的,因此,在离子反应中,介质的介电常数和极性是非常重要的。 离子型聚合反应分为: 阳离子聚合反应和阴离子聚合反应阳离子聚合反应
16、和阴离子聚合反应 在离子型聚合反应中,也和自由基聚合一样,可以分为: 链引发、链增长、链终止三步链引发、链增长、链终止三步。 带共轭体系的烯类单体如苯乙烯(styrene)、甲基苯乙烯(methyl styrene)、丁二烯(butadiene)及异戊二烯(isoprene),-共轭,易诱导极化(polarization),能按自由基、阳离子和阴离子三种机理进行聚合。1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization(1)Chain-Growth Polymerization链式聚合反应的特征链式
17、聚合反应的特征 聚合物是唯一的反应产物,所产生的聚合物的化学组成与所用的单体相同 在链式聚合反应过程中,聚合物的分子量瞬间达到最大值,即,反应所生成的聚合物分子量或最终的聚合度不随时间的延长而增加 单体的转化率随时间的进行而增大 这些反应不仅用于高分子的合成,还可用于天然高聚物的改性形成接枝的半合成高分子。 或用于天然高分子基微球、纳米粒以及微凝胶等。1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization- (2)Step-growth Polymerization 缩聚反应是按逐步反应机理进行的,此
18、反应与低分子的缩合反应是一样的。两种多官能度的分子发生缩合形成聚合物。同时,失去一个小分子,例如水或无机盐等,因此,所形成聚合物的化学组成与起始单体不同。例如,聚碳酸酯的合成:缩合聚合反应的一般通式可表示如下:Gg和Mm可以相同亦可不相同。缩合反应总是发生在链端官能团之间,随着反应进行,平均链长是逐步增大的。(举例板书)1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization- (2)Step-growth Polymerization 乳酸直接缩聚制备聚乳酸,直接缩聚是乳酸缩合脱水直接合成聚乳酸。直接
19、缩聚法的实施方法包括溶液缩聚法、熔融缩聚法,缩聚反应常常使用的是锡类引发剂。在缩聚反应过程中存在如下两个平衡反应:a. 酯化反应的脱水平衡酯化反应的脱水平衡HCOHH3CCOOHcatn+ (n-1) H2OCHCH3OHCOOHn加热b. 低聚物的解聚平衡低聚物的解聚平衡CHCH3OHCOOHn-2+CCOCCOOOHH3CCH3HCHCH3OHCOOHn1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization 采用二聚体方法制备-PGA,首先制备L-Glu,D-Glu及消旋体(DL-Glu)的甲基酯
20、,然后凝聚成谷氨酸二聚体,再与l-(3-二甲氨丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐及l-羟苯基三吡咯(1-hydroxy-benzotriazole)水合物在N,N-二甲基甲酰胺中发生凝聚,获得产率为4491、相对分子质量为500020000的聚谷氨酸甲基酯,经碱性水解变成-PGA。(2)Step-growth Polymerization 化学合成的聚谷氨酸包括基团保护、反应物活化、偶联和脱保护等步骤。 NCA(N-carboxyanhydride) 法是通常制备聚氨基酸的一般方法,是将氨基酸与苯甲醇反应形成苄酯,保护一个羧基。再与光气反应制得谷氨酸苄酯-N-羧酸酐(BLG-NCA),引发NCA自
21、聚、去掉保护基即得到聚氨基酸。反应式如下:例如:以-谷氨酸甲基酯、谷氨酸苄酯为基础,经缩合、脱酯基可得到聚-谷氨酸。 1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1 .1 Polymerization(2)Step-growth Polymerization缩聚反应的特征缩聚反应的特征 链逐步增长,反应时间长。 在聚合反应初期,单体很快消失,反应体系中存在分子量大小不等的缩聚物。 因为每一高分子链增长速率较慢,增长的高分子链中的官能团和单体中的官能团的活性相同,所以,每一个单体可以与任何一个单体或高分子链反应,每一步反应的结果,
22、都形成完全稳定的化合物。 由于分子链中官能团和单体中的官能团反应能力相同,所以在聚合反应初期,单体很快消失,生成了许多二聚体、三聚体和四聚体等。1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1.2 Polymerization Technology自由基聚合反应实施的方法依反应体系的分散方法自由基聚合反应实施的方法依反应体系的分散方法而分为:本体聚合本体聚合只有单体及少量引发剂,而不用溶剂和分散剂的聚合方法。悬浮聚合悬浮聚合在不溶解单体也不溶解反应生成的聚合物的溶剂(一般用水)中,将单体以小液滴的形式悬浮在溶剂(水)中的聚合方法溶
23、液聚合溶液聚合单体溶解于溶剂中引发聚合的方法乳液聚合乳液聚合单体在乳化剂存在下,经搅拌等措施使单体分散于水中成为乳状液,然后使用水溶性引发剂引发聚合的方法。反相乳液聚合反相乳液聚合1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )程成,王若栋,严金华程成,王若栋,严金华.本体聚合法制备本体聚合法制备PbSe /PMMA 量子点光纤材料,光学学报,量子点光纤材料,光学学报,2011,31(6):本体聚合本体聚合常用于:常用于:PMMAPMMA、PPPP等的合成。等的合成。 比如: PbSe/ PMMA 量子点光纤材料的合成量子点光纤材料的合成,
24、在烧杯中加入25 mL 甲基丙烯酸甲酯( MMA) 和0. 25 g 偶氮二异丁腈( AIBN) , 在75下强搅拌预聚合15 min, 使其达到一定的粘度后, 冷却至室温后, 分别将上述制备的PbSe 量子点样品加入。强搅拌60 min, 再超声振荡30 min, 使量子点在PMMA 胶状体中均匀分布。最后将量子点分布均匀的PMMA 胶状体再次放入恒温干燥箱中以50 的温度聚合72 h, 便得到PbSe 纳米晶体均匀掺杂的固体。 以丙烯睛(AN )与甲基丙烯酸(MAA )为主要单体合成合成AN-MAA 共聚物板共聚物板。将AN 和MAA 混合单体100份与约5份交联剂和0.1 份引发剂混匀后
25、注人模具, 反复充N2数次,充分排除密封模具内的空气, 放在3550 恒温水浴槽内加热聚合。1.3.1.2 Polymerization Technology1.3.1 聚合反应与工艺(聚合反应与工艺( Polymerization& Technology )1.3.1.2 Polymerization Technology 乳液聚合乳液聚合乳化剂用量0.51%,主要用作涂料或粘合剂的合成;也可用作树脂的合成(通常加盐溶液或酸等电介质类破乳剂,分离水洗,废水量大;或直接喷雾干燥,但杂质含量高,难以达到药用技术标准但杂质含量高,难以达到药用技术标准)。 为了获得纳米微乳(或凝胶)采用微乳液聚合微
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