В полимерной науке активная катионная полимеризация стала важной технологией, и принципы, лежащие в основе, могут удивить многих людей.Эта технология полимеризации не только обеспечивает синтез полимеров с очень четко определенным, но также достигает низкого молекулярного распределения, важно то, что она может создавать полимеры с необычными структурами, такими как звездные полимеры и блок-сополимеры.Эта технология вызвала широкий интерес как к бизнесу, так и в научных кругах.
Активная катионная полимеризация является ключом к достижению упорядоченной структуры путем контроля активных видов заряда в реакции полимеризации.
При катионной полимеризации активным сайтом полимерной цепи представляет собой углеложительный ион, а поблизости существует соответствующий противоречие.Основные этапы его реакции включают рост цепи, прекращение цепи и перенос цепи.При активной катионной полимеризации рост цепи представляет собой доступ мономера, такого как алифатический углеводород или этилен, тем самым увеличивая длину полимера.
Активная реакция между углеложительными ионами и мономерами является ключом к росту полимера.
завершение или перенос цепи, хотя в идеальной активной системе происходит химическое равновесие между активным катионом и дневным ковалентным видом, и его обменный скорость должна быть быстрее, чем скорость полимеризации.
Разработка активной катионной полимеризации началась в 1970 -х и 1980 -х годах.Японский ученый Хигашимура сначала совершил прорыв в полимеризации P-метоксистирола.Эти вклад заложили основу для активной катионной полимеризации и способствовали быстрому развитию полимерных полимеров.
Активная полимеризация изобутаена обычно проводится в условиях ниже 0 ° C, используя систему смешивания неполярных и полярных растворителей.Хотя молекулярная масса полимера может достигать 160 000 г/моль, а индекс полидисперсии может составлять всего 1,02, важно выбрать правильный растворитель из -за задачи растворимости полимера.
Винилхлорид - очень реактивный мономер.I2/HI или Cinc Salt Catalysts в основном используются в производстве.
В этом процессе полимер начинается с мономера с гетероциклической структурой, которую легко открыть для кольца.Однако, поскольку гетерологичные атомы могут иметь нуклеофильную атаку на растущую полимерную цепь, сложность завершения этого процесса увеличивается.Сильные электроотрицательные инициаторы, такие как трифторуксусная кислота, могут быть использованы для повышения эффективности полимеризации.
Активная катионная полимеризация позволяет исследователям иметь более глубокое понимание взаимосвязи между структурой и эффективностью полимеров.
С непрерывной разработкой активной катионной полимеризации ее применение постепенно расширяется.От медицинских принадлежностей до высокопроизводительных материалов, технология активной катионной полимеризации продемонстрировала удивительный потенциал в области материаловедения и биомедицины.Кроме того, по мере увеличения спроса на окружающую среду эта технология также может быть использована для разработки более экологически чистых полимерных продуктов.
Активная катионная полимеризационная технология является не только основным прорывом в области материаловедения, но и бросает вызов нашим традиционным концепциям синтеза полимеров.В будущем, с постоянным развитием технологий, можем ли мы ожидать, что появится больше полимерных инноваций, нацеленных на экологические и функциональные потребности?