Reversibly Switchable pH- and Thermoresponsive Core-Shell Nanogels Based on Poly(NiPAAm)-graft-poly(2-carboxyethyl-2-oxazoline)s

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

  • Stefan Zschoche - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Juan Carlos Rueda - , Pontificia Universidad Católica del Perú (Autor:in)
  • Marcus Binner - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Hartmut Komber - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Andreas Janke - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Karl-Friedrich Arndt - , Professur für Spezielle physikalische Chemie/Physikalische Chemie der Polymere (PC4) (Autor:in)
  • Stefan Lehmann - , Technische Universität Dresden (Autor:in)
  • Brigitte Voit - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)

Abstract

Amphiphilic graft copolymers with a thermosensitive PNiPAAm backbone and pH-sensitive hydrophilic poly(2-carboxyethyl-2-oxazoline) graft chains are synthesized. In aqueous solution, stable micelle-like aggregates are formed by increasing the temperature in the pH range 4.55.5. The micelles are crosslinked by electron-beam irradiation, yielding stable coreshell nanogels of about 100 nm diameter with reversible thermo- and pH-dependent swelling behavior. The temperature sensitivity is provided by a conformational change in the PNiPAAm core, whereas the thickness of the poly(2-carboxyethyl-2- oxazoline) corona depends on pH. The reversible bisensitivity of core-crosslinked nanogels is verified by DLS, while AFM measurements demonstrate the predicted coreshell structures of the aggregates.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)215-226
Seitenumfang12
FachzeitschriftMacromolecular chemistry and physics : MCP
Jahrgang213
Ausgabenummer2
PublikationsstatusVeröffentlicht - 27 Jan. 2012
Peer-Review-StatusJa

Externe IDs

Scopus 84856019863
ORCID /0000-0002-4531-691X/work/148607859

Schlagworte

Schlagwörter

  • Crosslinking, Electron beam irradiation, Micelles, Nanoparticles, Stimuli-sensitive polymers