摘要:
含 1,3,4-噻二唑环聚合物作为一类新型功能性的芳香杂环聚合物,由于其独特的储能性能、电催化活性、富电子特性而备受关注.近 20 年来对于含 1,3,4-噻二唑环聚合物的研究从未间断,主要集中在材料的电化学合成和结构表征及其在可充电锂电池正极材料、生物化学传感器、临床诊断和药理学等领域的应用.电化学合成的方法有利于制备厚度可控的自支撑膜和对电极进行修饰,缺陷是造成电解液污染、成本高以及不适合规模化生产.研究者们尝试使用化学氧化聚合的方法来合成含 1,3,4-噻二唑环聚合物,但除了2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑聚合物可通过此方法成功合成外,主要得到的是一些配合物或配位聚合物.采用绿色的规模化的制备工艺来合成含 1,3,4-噻二唑环聚合物是大势所趋.含1,3,4-噻二唑环聚合物的结构表征由于受到溶解性的限制,表征手段主要为 X射线光电子能谱和红外(拉曼)光谱.2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑聚合物由于具有高能量密度和高比容量而在二次锂电池正极材料的应用方面受到研究者们的青睐,但存在着充放电缓慢和电容量衰减快等缺陷.基于含 1,3,4-噻二唑环聚合物修饰电极构建的传感器可高灵敏且高选择性地探测许多生物相关分子,但电极的稳定性有待改善.在所有的 1,3,4-噻二唑环聚合物中,聚2-氨基-1,3,4-噻二唑(PAT)、聚5-氨基-1,3,4-噻二唑-2-硫醇或5-氨基-2-巯基-1,3,4-噻二唑(PAMT)以及聚2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑(PBT)已通过电化学方法合成;PBT 也在绿色的合成条件下采用化学氧化合成法合成得到,为其他 1,3,4-噻二唑环聚合物的合成提供了借鉴,本课题组也通过化学氧化聚合法制备了 PAT、PAMT 和聚 2-巯基-1,3,4-噻二唑(PTT)三类聚合物.目前,PBT作为二次锂电池正极材料研究得最多,其理论比容量高达 362 mAh/g,研究者们将PBT与聚吡咯、聚苯胺或水溶性磺化石墨烯等导电聚合物制成复合电极,进一步提高比容量和电极的稳定性并且加速充放电过程.基于含 1,3,4-噻二唑环聚合物修饰电极构建的传感器在探测天然产物有效成分的含量、人和哺乳动物血液和体液或药品注射液中药物或代谢产物的含量、中药材或食品中的农药残留量以及水溶液中的重金属离子含量等方面取得了丰硕的成果;而将 1,3,4-噻二唑环聚合物与全氟磺酸粘合剂、多壁碳纳米管复合可减少聚合物流失,从而起到增强电极稳定性和延长使用寿命的作用.本文归纳了 1,3,4-噻二唑环聚合物研究进展,分别对 1,3,4-噻二唑环聚合物的合成、结构表征途径及其应用等进行了介绍,分析了 1,3,4-噻二唑环聚合物的研究中面临的问题并展望了其应用前景,以期为 1,3,4-噻二唑环聚合物的制备工艺和功能拓展提供参考.