聚合物波谱学
二维相关光谱是近年来出现的一种振动光谱分析方法。用外扰来激发被测体系的分子,由于被激发的分子的驰豫过程慢于振动光谱的时标,因而可用时间或温度分辨振动(红外、拉曼)光谱技术,跟踪研究被测体系受外界扰动而产生的动态过程,结合数学中的相关分析技术,将原有的光谱信号扩张到第二维上,从而得到二维振动光谱。概括来讲,与普通的一维光谱相比,二维相关光谱有如下主要优点
提高光谱分辨率。通过将原有的光谱信号扩张到第二维上,可简化分离复杂光谱中的重叠峰,从而(可能)检测到某些在一维光谱中无法观察到的光谱特征(spectral feature)。
解决某些疑难峰的归属问题。经过近百年的研究和文献积累,各种物质在中红外区域(4000-400 cm-1)的大部分吸收峰大都有合理的归属。但仍有一些红外吸收峰由于轮廓不清晰,相互重叠交叉等原因,其归属很难得到确认,通过对同一物质的未知峰(无确定归属或归属有争议的吸收峰)和已知峰间的二维谱研究,分析不同光谱区域内各吸收峰之间的相互关联,已成为解析红外谱图的一个重要方法。
可以提供体系内不同组成部分(如基团、链段等)在外扰影响下变化的先后次序,这一点在研究体系中分子内和分子间的相互作用显得尤为重要
高分子复合材料
逐层组装法合成有序层状纳米导电高分子复合材料
用逐层组装法将具有特殊光、电、磁性能的纳米粒子(金属、半导体、磁)复合到导电高分子薄膜中,从而得到具有各种特殊性能导电高分子复合多层膜。并用红外光谱、拉曼光谱、紫外-可见光谱、x光散射、原子力显微镜等分析方法研究多层复合膜的成膜机理和影响成膜的各种机理。这种导电高分子多层复合膜由于其在光电方面的特殊性能可用于制备多种分子器件。
中药双黄连复方纳米球制备(和上海中医药大学合作)
用聚合物纳米空心球技术制备双黄连复方纳米制剂,并系统地研究中药复方纳米球技术,开发新的中药传递系统、促进中药现代化。创新点可概括为以下几点:
具有较高的负载量,可容纳较大客体分子的能力,可将药物牢牢地吸附在其内部。
通过改变胶束内部的分子结构还可调控药物的释放速。
载体完全由聚合物材料组成,其主体材料具有生物相容性。
药物被包裹过程中不涉及任何有机溶剂和高温。