structure, introducing potentially undesirable chemical components. Here, we address this deficiency by programming topology into network precursors through the incorporation of self-assembly motifs in leaving groups, which become "traceless topological modifiers." Our method enables us to control polymer network topology using self-assembled structures as templates that are not themselves incorporated into
聚合物网络的
化学和拓扑结构很少可以正交控制。例如,通常通过将超分子组件直接结合到网络结构中来访问新的网络拓扑,从而引入潜在的不良
化学成分。在这里,我们通过在离去基团中加入自组装基序将拓扑编程为网络前体来解决这一缺陷,这些基序成为“无痕拓扑修饰符”。我们的方法使我们能够使用自组装结构作为模板来控制聚合物网络拓扑,这些结构本身并未并入网络中。我们使用通过酰基三
氟硼酸钾 (KAT) 连接形成的模型网络来演示此策略。用 O-乙基或 O-辛基
氨基甲酰基
羟胺链端制备的两种基于四臂聚
乙二醇 (P
EG) 的星形聚合物作为网络前体,其中链端疏
水性的差异在溶液中产生不同的自组装状态。将双-KAT 试剂添加到这些星形聚合物中会诱导酰胺键的形成和伴随的乙基或辛基无痕拓扑改性剂的排出,从而产生具有相同
化学组成但物理性质却大不相同的拓扑异构 P
EG 凝胶。这项工作突出了拓扑对聚合物网络特性的影响,并为聚合物网络设计提