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主讲教师:安泽胜 人气:557 更新时间: 2018年01月17日
上海大学安泽胜教授来访,并于1月15日上午10点在环资楼939会议室做学术报告,报告题目为RAFTPolymerization:EnzymeCatalysisandDispersionPolymerization。安泽胜东方学者博士教授博士后2005年-2008年,UniversityofCalifornia,SantaBarbara(Prof.GalenD.StuckyandProf.CraigJ.Hawker)博士2005年,GeorgiaInstituteofTechnology(Prof.SethR.Marder)硕士2000年,山东大学学士1997年,山东大学研究领域为高分子聚合,主要是自由基可控聚合(如RAFT)在环境友好体系中的聚合研究。近年来在以水或醇为分散介质的体系中通过RAFT聚合来控制高分子的分子量、构型、功能化及高分子颗粒的形貌等方面做了系统的研究。在聚合研究的基础上,精确控制高分子功能材料从分子水平、微观水平到宏观水平各个尺寸的结构和性质,并把所发展的材料用于生物纳米技术、智能化功能材料及乳化等方面。安教授课题组和国内及国际上多个课题组进行合作研究,包括聚合物对温度响应机理的研究、基于高分子修饰量子点的光纤放大器研究、简单高效高分子修饰等。目前,研究的课题主要有三个方面:1.RAFT水分散体系聚合研究活性/可控聚合方法可以精确控制高分子的分子量、分散度、拓扑结构、构型及功能团,克服了传统聚合方法的诸多缺点,是目前高分子聚合研究的前沿方向。以水为分散介质的异相聚合体系是工业上生产高分子及其产品的重要过程,其中约一半的自由基聚合产品来自于水分散体系。以水为分散介质的异相聚合体系具有环境友好、聚合速率高、散热快、聚合体系黏度低等优势。在水分散体系中实施活性/可控RAFT聚合,是安课题组目前的一个主要研究方向。研究RAFT在乳液聚合及分散聚合中的聚合机理,实现聚合的可控性、胶体的稳定性、胶体颗粒形貌的可控性及高分子构型的可控性。安课题组通过RAFT分散聚合发展了一系列组成、结构及响应性可控的纳米凝胶;通过RAFT乳液聚合及分散聚合发展了简单高效制备低分散度的核交联星型聚合物的方法,首次将异相聚合应用于核交联星型聚合物的制备,解决了长期以来RAFT制备核交联星型聚合物存在的问题。目前报道的适合水分散聚合的体系有七个,发展了其中的五个。其中,首次发展了适合聚合诱导组装(PISA)的完全功能化的分散聚合体系。2.酶催化可控自由基聚合酶催化具有条件温和、催化效率高、选择性高的特点,是一种可持续发展的化学方法。安教授课题组首次成功地将酶催化应用于RAFT聚合,体现出RAFT聚合的可控特点,聚合条件温和、聚合速率快,通过酶连锁催化可以在空气中进行聚合。近年代表论文2018(1)“One-EnzymeTripleCatalysis:EmployingthePromiscuityofHorseradishPeroxidaseforSynthesisandFunctionalizationofWell-definedPolymers”,ZhifenLiu,YueLv,AnqiZhu,ZeshengAn*,ACSMacroLetters,2018,7,1-6.(MostReadArticles)2017(2)“Temperature-InducedMorphologicalTransitionsofPoly(dimethylacrylamide)-Poly(diacetoneacrylamide)BlockCopolymerLamellaeSynthesizedviaAqueousPolymerization-InducedSelf-Assembly”,XiaoWang,JiaminZhou,XiaoqingLv,BaohuaZhang,ZeshengAn*,Macromolecules,2017,50(18),7222-7232.(3)“EnzymaticCascadeCatalysisfortheSynthesisofMultiblockandUltrahigh-Molecular-WeightPolymerswithOxygenTolerance”,ZhifenLiu,YueLv,ZeshengAn*,AngewandteChemieInternationalEdition,2017,56,13852-13856.(HighlightedbyChemistryViews)(4)“RevealingtheDistinctThermalTransitionBehaviorbetweenPEGA-BasedLinearPolymersandTheirDisulfideCross-LinkedNanogels”,WenhuiSun,ZeshengAn*,PeiyiWu*,PhysicalChemistryChemicalPhysics,2017,19,25746-25753.(5)“PhotocontrolledRAFTPolymerizationMediatedbyaSupramolecularCatalyst”,LiangliangShen,QunzanLu,AnqiZhu,XiaoqingLv,ZeshengAn*,ACSMacroLetters,2017,6,625-631.(MostReadArticles)(6)“StarArchitecturePromotingMorphologicalTransitionsduringPolymerization-InducedSelf-Assembly”,XiaoWang,C.AdrianFigg,XiaoqingLv,YongqiYang,BrentS.Sumerlin,ZeshengAn*,ACSMacroLetters,2017,6,337-342.(MostReadArticles)(7)“Polymerization-InducedCooperativeAssemblyofBlockCopolymerandHomopolymerviaRAFTDispersionPolymerization”,AnqiZhu,XiaoqingLv,LiangliangShen,BaohuaZhang,ZeshengAn*,ACSMacroLetters,2017,6,304-309.(MostReadArticles)(8)“ModularMonomerswithTunableSolubility:SynthesisofHighlyIncompatibleBlockCopolymerNano-ObjectsviaRAFTAqueousDispersionPolymerization”,BaohuaZhang,XiaoqingLv,ZeshengAn*,ACSMacroLetters,2017,6,224-228.(MostReadArticles)(9)“UCSTorLCST?Composition-DependentThermoresponsiveBehaviorofPoly(N-Acryloylglycinamide-co-DiacetoneAcrylamide)”,WenhuiSun,ZeshengAn*,PeiyiWu*,Macromolecules,2017,50,2175-2182.(MostReadArticles)(10)“InSituCross-LinkingasaPlatformfortheSynthesisofTriblockCopolymerVesicleswithDiverseSurfaceChemistryandEnhancedStabilityviaRAFTDispersionPolymerization”,LingZhang,QunzanLu,XiaoqingLv,LiangliangShen,BaohuaZhang,ZeshengAn*,Macromolecules,2017,50,2165-2174.(MostReadArticles)(11)“SwitchingbetweenPolymerArchitectureswithDistinctThermoresponses”,WenhuiSun,YouchengLi,ZeshengAn*,PeiyiWu*,MacromolecularRapidCommunications,2017,38,1600808.(12)“基于阴离子-RAFT机理转换合成两亲性高度支化嵌段共聚物”,蒲新明,琚振华,陈起静,安泽胜,何军坡*,高分子学报,2017,283-293.(庆祝颜德岳院士80华诞专辑)(13)“GlucoseOxidaseDeoxygenation?RedoxInitiationforRAFTPolymerizationinAir”,YueLv,ZhifenLiu,AnqiZhu,ZeshengAn*,JournalofPolymerSciencePartA:PolymerChemistry,2017,55,164-174.(14)“SynthesisofStarPolymericIonicLiquidsandUseasStabilizersforHighInternalPhaseEmulsions”,Qi-jingChen,Ze-shengAn*,ChineseJournalofPolymerScience,2017,35,54-65.
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