通过外部刺激控制超分子聚合对于开发响应性软材料和操纵纳米级自组装具有巨大潜力。光化学转换提供了通过空间和时间控制以非侵入性和可逆方式调节系统结构和性质的前景。此外,这种方法将增强我们对超分子聚合机制的理解;然而,光控制分子组装仍然具有挑战性。在这里,我们提出了光响应性硬二苯乙烯基双脲单体,其反式异构体很容易在多种有机溶剂中形成超分子聚合物,从而实现快速光触发解聚-聚合和可逆凝胶形成。由于顺式异构体的稳定性和顺反异构化的高光稳态(PSS),可以在很短的响应时间内实现对超分子聚合和原位凝胶的精确控制。对有机溶剂中温度依赖性和光诱导超分子聚合的详细研究揭示了动力学控制的成核-伸长机制。通过应用 Volta 相位板来增强冷冻电镜中的相衬方法,这对于非水溶液来说是前所未有的,在有机溶剂中观察到了均匀的纳米纤维。
通过外部刺激控制超分子聚合对于开发响应性软材料和操纵纳米级自组装具有巨大潜力。光化学转换提供了通过空间和时间控制以非侵入性和可逆方式调节系统结构和性质的前景。此外,这种方法将增强我们对超分子聚合机制的理解;然而,光控制分子组装仍然具有挑战性。在这里,我们提出了光响应性硬二苯乙烯基双脲单体,其反式异构体很容易在多种有机溶剂中形成超分子聚合物,从而实现快速光触发解聚-聚合和可逆凝胶形成。由于顺式异构体的稳定性和顺反异构化的高光稳态(PSS),可以在很短的响应时间内实现对超分子聚合和原位凝胶的精确控制。对有机溶剂中温度依赖性和光诱导超分子聚合的详细研究揭示了动力学控制的成核-伸长机制。通过应用 Volta 相位板来增强冷冻电镜中的相衬方法,这对于非水溶液来说是前所未有的,在有机溶剂中观察到了均匀的纳米纤维。