国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
中國科大陳昶樂教授《JACS》:離子簇策略在功能化聚烯烴材料合成中的應(yīng)用
2022-02-21  來源:高分子科技

  聚烯烴是用途最廣泛的合成高分子材料之一,目前全球年產(chǎn)量接近2億噸。過渡金屬催化的烯烴配位聚合是目前工業(yè)上生產(chǎn)聚烯烴的主要途徑。然而,其產(chǎn)品絕大多數(shù)不含極性官能團(tuán),從而在粘附、染色、共混等方面的應(yīng)用受到了限制。過渡金屬催化乙烯與極性單體配位共聚的方法可實(shí)現(xiàn)極性官能團(tuán)化聚烯烴的直接合成,且具有產(chǎn)物微觀結(jié)構(gòu)可調(diào)控、降解和交聯(lián)等副反應(yīng)少等優(yōu)點(diǎn),因此受到了廣泛關(guān)注。近年來,學(xué)術(shù)界、工業(yè)界不斷開發(fā)新型過渡金屬催化劑,以解決極性官能團(tuán)對催化劑的毒化等問題。在這些工作中,絕大多數(shù)研究工作都集中于均相催化劑。然而,工業(yè)上則傾向使用異相催化劑。后者能實(shí)現(xiàn)聚合物的形貌控制,使得到的聚合物粒子在反應(yīng)器中有效地流動(dòng),從而避免反應(yīng)器積垢帶來的各種工藝過程問題。盡管目前有多種負(fù)載化策略可用于實(shí)現(xiàn)烯烴聚合催化劑的異相化,但對于極性聚烯烴的合成,仍存諸多問題需解決。為此,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的陳昶樂教授課題組提出了一種離子簇策略用于控制聚合物形貌,實(shí)現(xiàn)了沉淀/淤漿聚合法制備極性官能團(tuán)化聚烯烴。這一策略同時(shí)還可實(shí)現(xiàn)極性單體共聚性能、極性聚烯烴材料性能的提升。


 

圖 1 離子簇策略在極性官能團(tuán)化聚烯烴合成中的應(yīng)用

 

  首先,作者通過酸或醇類極性單體與金屬有機(jī)試劑(如二乙基氯化鋁、三乙基鋁和二丁基鎂)之間的酸堿反應(yīng)原位制備金屬鹽型極性單體(M1-AlM2-AlM3-AlM4-AlM5-AlM1-Al''M1-MgM4-MgM6-Al)。這些單體可溶于庚烷等飽和烷烴類溶劑。它們的酯型類似物(M1-MeM2-MeM3-Me)則被用于對照實(shí)驗(yàn)。動(dòng)態(tài)光散射(DLS)表明M1-AlM2-Al可在正庚烷中形成數(shù)個(gè)納米大小的粒子。上述納米粒子的形成通過二維DOSY核磁共振技術(shù)得到進(jìn)一步確認(rèn)。此外,ROESY核磁共振技術(shù)也表明極性單體分子在溶液中形成了聚集態(tài)。理論計(jì)算表明金屬鹽型極性單體中的Al-O鍵具有較強(qiáng)的離子性,因此,上述納米粒子被認(rèn)為是極性單體鹽通過離子簇自組裝作用而形成的超分子聚集體。

 


圖 2 所研究的極性單體

  


圖 3 所使用的過渡金屬催化劑

 

  隨后,作者將金屬鹽型極性單體及其酯型類似物在對照條件下分別用于多種過渡金屬催化的乙烯共聚。結(jié)果表明,與酯型極性單體相比,金屬鹽型共聚單體對催化劑的毒化要小得多。例如,酯型極性單體M1-MeM2-Me可導(dǎo)致二亞胺鎳、鈦系催化劑等完全失活,而相應(yīng)的金屬鹽型極性單體M1-AlM2-Al則可用于制備共聚物。在所研究的過渡金屬催化劑中,二亞胺鎳催化劑表現(xiàn)出最佳的綜合性能,其催化M1-Al與乙烯的共聚反應(yīng),可同時(shí)實(shí)現(xiàn)高催化活性 (8.2 × 10^5 g/(mol cat. × h)),高共聚物分子量 (Mw= 400.7 kg/mol),高極性單體插入比(9.6 mol%)。在放大規(guī)模的百克級(jí)共聚實(shí)驗(yàn)中,其活性可達(dá)1.1 × 10^6 g/(mol cat. × h),單次制備超過200克共聚物。共聚后,聚合體系(溶劑加聚合物)的固含量可達(dá)到20wt%以上,M1-Al的利用率可超過60%。此外,二亞胺鎳也可以催化乙烯與M2-AlM3-AlM4-AlM5-AlM1-Al''M1-MgM4-MgM6-Al的共聚。通過改變極性單體結(jié)構(gòu)中的金屬中心的類型,可顯著改變其共聚性能。


  值得注意的是,二亞胺鎳能夠在90-150℃的高溫條件下催化乙烯與M1-Al的共聚,且隨著溫度的上升,極性單體插入比可逐漸上升至高達(dá)50 mol%以上。這表明,該共聚體系具有很好的熱穩(wěn)定性。相反地,在對照條件下進(jìn)行的乙烯均聚反應(yīng),隨著溫度的上升,其活性的衰減幅度顯著高于乙烯-極性單體共聚,并在120℃及以上溫度時(shí)徹底失活。上述結(jié)果表明,極性單體的存在提高了二亞胺鎳催化體系的熱穩(wěn)定。


  此外,作者還實(shí)現(xiàn)了二亞胺鎳催化的極性單體M1-Al的均聚反應(yīng)。與乙烯-極性單體共聚相比,該類極性α-烯烴型單體的均聚具有更大的挑戰(zhàn)性,因?yàn)槠淇臻g位阻較大且對過渡金屬催化劑產(chǎn)生毒化作用。二亞胺鎳催化劑在極性單體M1-Al的均聚反應(yīng)表現(xiàn)出中等的活性 (3.1 × 10^4 g/(mol cat. × h)) 和均聚物分子量 (Mw= 38.2 kg/mol),且極性單體的利用率可達(dá)90%以上。


  在離子簇自組裝的作用下,乙烯-極性單體共聚物、極性單體均聚物在反應(yīng)過程中可形成能夠在反應(yīng)器中流動(dòng)的沉淀。因此,該類(共)聚合反應(yīng)屬于沉淀聚合。SEM圖像表明,聚合物沉淀為微米級(jí)顆粒,其尺寸隨著共聚溫度的升高而增加。有趣的是,低濃度下的M1-Al均聚可實(shí)現(xiàn)出色的形態(tài)控制,生成納米級(jí)聚烯烴球。上述聚合物粒子的表面有許多褶皺、凸起或孔洞,這可以促進(jìn)單體的擴(kuò)散從而增加聚合活性。


 

圖 4 聚合物沉淀的產(chǎn)生

 

 

圖 5 聚合物形貌的控制

 

  作者研究了所得到了極性官能團(tuán)化聚烯烴的力學(xué)性能。此外,還研究了其在類玻璃體材料固化劑、礦泉水瓶回收增容劑等方面的應(yīng)用。


 

圖 6 聚合物性質(zhì)的研究

 

  最后,作者將極性單體均聚得到的聚合物粒子直接作為異相催化劑,用于后續(xù)的串聯(lián)聚合反應(yīng),通過淤漿(共)聚合法制備了含有極性聚烯烴組分的聚合物合金材料。上述淤漿聚合用的異相催化劑在乙烯聚合中比相應(yīng)的均相催化劑表現(xiàn)出更高的催化活性(可超過10^7 g/(mol cat. × h))。此外,這種串聯(lián)聚合工藝生成了含有M1-Al均聚物交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的聚烯烴合金材料。該極性聚烯烴合金材料可表現(xiàn)出比在對照條件下得到的純聚乙烯更強(qiáng)的力學(xué)性能和氧氣阻隔性能,且能夠作為PE/PET復(fù)合包裝膜的回收再利用加工中的增容劑使用。

 

 

圖7 極性聚烯烴合金的制備及性質(zhì)研究

 

  該成果以全文形式發(fā)表于《J. Am. Chem. Soc.》(2022144, 2245?2254)雜志,題目為“An Ionic Cluster Strategy for Performance Improvements and Product Morphology Control in Metal-Catalyzed Olefin?Polar Monomer Copolymerization”。安徽大學(xué)講師譚忱中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)博士后鄒陳為共同第一作者,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)陳昶樂教授為通訊作者。該工作得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2021YFA1501700)和國家自然科學(xué)基金(52025031, 22001004, U19B6001, U1904212)的支持。


  論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c11817
版權(quán)與免責(zé)聲明:中國聚合物網(wǎng)原創(chuàng)文章。刊物或媒體如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。
(責(zé)任編輯:xu)
】【打印】【關(guān)閉

誠邀關(guān)注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
老牛国产精品一区的观看方式| 欧美亚洲一区二区三区| 视频一区视频二区中文字幕| 一区二区三区国产盗摄| 男女性色大片免费观看一区二区 | 久久99高清| 欧美成人日韩| 亚洲综合电影| 亚洲人成亚洲精品| 亚洲字幕久久| 蜜臀av免费一区二区三区| 亚洲欧美在线专区| 亚洲精品国产精品粉嫩| 精品国产亚洲日本| 国产欧美欧美| 合欧美一区二区三区| 国产精品成久久久久| 精品国产亚洲一区二区三区大结局| 亚洲欧美在线综合| 日韩中文字幕91| 国产美女高潮在线| 日本天堂一区| 亚洲欧美激情诱惑| 精品亚洲美女网站| 久久精品91| 久久不卡国产精品一区二区| 玖玖精品视频| 亚洲一级影院| 精品三级av| 国产欧美日韩| 欧美日韩调教| 亚洲啊v在线免费视频| 久久蜜桃精品| 欧洲av不卡| 黄色网一区二区| 欧美1级日本1级| 久久久一本精品| 日产午夜精品一线二线三线| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产在线成人| 国产在线看片免费视频在线观看| 精品91久久久久| 国产精品久久久久久久久妇女| 亚洲精品在线a| 三级一区在线视频先锋| 在线日韩成人| 国产日韩欧美一区在线| 国产精品99一区二区三区| 黄色aa久久| 日本亚洲欧美天堂免费| 肉色欧美久久久久久久免费看 | 成人自拍av| 国产videos久久| 国产毛片精品| 国产网站在线| 日韩激情综合| 午夜av一区| 成午夜精品一区二区三区软件| 亚洲欧美视频一区二区三区| 91亚洲精品在看在线观看高清| 欧美精品高清| 国产伦理久久久久久妇女| 久久九九精品| 日日夜夜免费精品| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 免费精品视频| 91精品国产自产精品男人的天堂| 欧美一区二区三区久久精品| 亚洲激情久久| 香蕉久久精品| 色婷婷综合网| 国产精品亚洲欧美一级在线| 亚洲黄色中文字幕| 999国产精品视频| 国产a久久精品一区二区三区| 日本欧洲一区二区| 欧美日韩精品一本二本三本| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 色在线视频观看| 午夜一级久久| 国产精品社区| 美女91精品| 久久久久.com| 在线日韩av| 国产成人在线中文字幕| 国产精品v一区二区三区| 国产成人免费| 久久亚洲精品中文字幕| 欧洲毛片在线视频免费观看| 日本99精品| 亚洲精品九九| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 精品日韩一区| 国产精品久久久久久久久久久久久久久| 国产一区二区三区久久 | 亚洲成人二区| 亚洲一区二区成人| 日韩专区在线视频| 日韩不卡手机在线v区| 久久爱www.| 日本午夜免费一区二区| 欧美一区二区三区久久精品| 欧美久久香蕉| 99久久99视频只有精品| 久久精品导航| 亚洲欧洲日本mm| 欧美日韩国产一区二区三区不卡| 激情婷婷综合| 亚洲日韩中文字幕一区| 国产精品第一| 亚洲天堂1区| 欧美激情国产在线| 亚洲欧美网站在线观看| 国产免费av一区二区三区| 国产精品亚洲综合久久| 成人午夜在线| 久久国产欧美日韩精品| 亚洲97av| 亚洲精品中文字幕99999| 日本v片在线高清不卡在线观看| 久久久91麻豆精品国产一区| 日韩成人精品一区二区| 五月天激情综合网| 91精品国产乱码久久久久久久 | 国产一区 二区| 久久国产精品色av免费看| 婷婷激情图片久久| 成人av二区| 一级欧洲+日本+国产| 久久国产精品毛片| 亚洲精品视频一二三区| 久久精品青草| 久久爱www成人| 国产精品密蕾丝视频下载| 欧美日韩国产观看视频| 久久在线免费| 日韩精品中文字幕第1页| 国产探花在线精品一区二区| 国产欧美69| 国产精品流白浆在线观看| 国产精品黄网站| 欧美性感美女一区二区| 欧美日韩亚洲一区三区| 免费在线观看日韩欧美| 欧美私人啪啪vps| 天堂久久av| 爽好久久久欧美精品| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 国产精品网站在线看| 99热精品在线| 美日韩一区二区三区| 亚洲精品网址| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂 | 国产欧美亚洲一区| 在线综合亚洲| 欧美精品99| 欧美久久天堂| 欧美成人综合| 91久久午夜| 欧美日一区二区三区在线观看国产免 | 成人精品久久| 日韩天堂av| 日韩天堂在线| 激情偷拍久久| 亚洲少妇诱惑| 日本午夜精品久久久久| 成人精品国产亚洲| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 99视频精品免费观看| 91午夜精品| 日本午夜大片a在线观看| 午夜欧美视频| 国产欧美亚洲精品a| 久久九九国产| 日本成人中文字幕| 裤袜国产欧美精品一区| 日本久久成人网| 亚洲麻豆一区| 久久中文字幕一区二区三区| 国产91久久精品一区二区| 亚洲精品少妇| 国产精品字幕| 欧美日韩精品一区二区三区视频| 日韩电影免费在线观看| 免费久久99精品国产| 精品视频在线观看网站| 久久www成人_看片免费不卡| 老司机免费视频一区二区| 99视频精品免费观看| 免费日韩一区二区三区| 在线一区免费观看| 国产一区二区三区四区五区 | 夜夜嗨一区二区| 国产欧美一区二区三区精品观看| 三级精品视频| 久久xxxx精品视频| 久久免费精品| 日韩专区精品| 丝袜美腿一区| 精品国产aⅴ|