高分子概论离子聚合配位聚合课件.ppt
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1、高分子概论离子聚合配位聚合第1页,此课件共63页哦第一节第一节 概论概论 离子聚合的理论研究开始于五十年代。离子聚合的理论研究开始于五十年代。19531953年,年,ZieglerZiegler 在常温低压下制得在常温低压下制得PEPE,配位聚合配位聚合在在本质上属于本质上属于阴离子聚合阴离子聚合。19561956年,年,SzwarcSzwarc发现了发现了“活性聚合物活性聚合物”这是高分子这是高分子发展史上的重大转折点,它使高分子合成由必然王国发展史上的重大转折点,它使高分子合成由必然王国向自由王国迈出了关键的一步。向自由王国迈出了关键的一步。通过通过阴离子活性聚合阴离子活性聚合,可实现高分
2、子的,可实现高分子的分子设计分子设计,制,制备备预定结构和分子量预定结构和分子量的聚合物。的聚合物。第2页,此课件共63页哦阴离子活性聚合在制备特殊结构的阴离子活性聚合在制备特殊结构的嵌段共聚物、接枝共嵌段共聚物、接枝共聚物、星状聚合物聚物、星状聚合物等方面有十分重要的作用。等方面有十分重要的作用。目前,活性聚合领域已扩展到目前,活性聚合领域已扩展到阳离子聚合、自由基聚合阳离子聚合、自由基聚合和基团转移聚合和基团转移聚合。离子型连锁聚合简称离子聚合离子型连锁聚合简称离子聚合,聚合反应的增长活性,聚合反应的增长活性中心是中心是自由离子或离子对自由离子或离子对。离子聚合有别于自由基聚离子聚合有别于
3、自由基聚合的特点:合的特点:根根本区别在于聚合本区别在于聚合活性种活性种不同,不同,离子聚合的活性种是离子聚合的活性种是带电荷的离子带电荷的离子:碳阳离子碳阳离子碳阴离子碳阴离子通常是通常是第3页,此课件共63页哦一、离子聚合对单体有较高的选择性一、离子聚合对单体有较高的选择性 聚合机理和动力学研究不如自由基聚合成熟聚合机理和动力学研究不如自由基聚合成熟1 1,聚合条件苛刻,微量杂质有极大影响,聚合重现性差聚合条件苛刻,微量杂质有极大影响,聚合重现性差2 2,聚合速率快,需低温聚合,给研究工作造成困难聚合速率快,需低温聚合,给研究工作造成困难3 3,反应介质的性质对反应也有极大的影响,影响因素
4、复杂反应介质的性质对反应也有极大的影响,影响因素复杂1,带有,带有1,1-二烷基、烷氧基等供电子基的单体才能进行阳离二烷基、烷氧基等供电子基的单体才能进行阳离子聚合子聚合;2,具有腈基、羰基等强吸电子基的单体才能进行阴离子聚合,具有腈基、羰基等强吸电子基的单体才能进行阴离子聚合;3,羰基化合物、杂环化合物,大多数属离子聚合。,羰基化合物、杂环化合物,大多数属离子聚合。第4页,此课件共63页哦二、离子聚合的特点二、离子聚合的特点1,1,离子聚合速率快。阴、阳离子聚合速率一般比离子聚合速率快。阴、阳离子聚合速率一般比自由基聚合速率大几个数量级。自由基聚合速率大几个数量级。2 2,一般在低温下聚合。
5、,一般在低温下聚合。3 3,对溶剂要求严格,实验的重复性较差。由于中,对溶剂要求严格,实验的重复性较差。由于中心离子活性很大,而终止反应的活化能较高。心离子活性很大,而终止反应的活化能较高。4 4,离子聚合对单体有极高的选择性。,离子聚合对单体有极高的选择性。第5页,此课件共63页哦 三、离子聚合的意义三、离子聚合的意义1 1,在理论上:,在理论上:由于离子聚合有较强的控制由于离子聚合有较强的控制聚合物大分子链聚合物大分子链构型构型的能力,同时通过离子聚合可以获得的能力,同时通过离子聚合可以获得“活活性聚合物性聚合物”,使人们可能进行,使人们可能进行“分子设计分子设计”,合成出具有预想结构和性
6、能的聚合物。,合成出具有预想结构和性能的聚合物。2 2,在工业生产中,在工业生产中:利用离子聚合已经生产了许多性能优良利用离子聚合已经生产了许多性能优良的聚合物,其中一些品种的聚合物,其中一些品种只能通过离子聚只能通过离子聚合合来生产,如来生产,如顺丁橡胶、丁基橡胶顺丁橡胶、丁基橡胶、聚甲聚甲醛醛、热塑性橡胶热塑性橡胶SBSSBS等。等。总之,离子聚合在理论研究和工业应用领域中正显示总之,离子聚合在理论研究和工业应用领域中正显示出越来越强的生命力。出越来越强的生命力。第6页,此课件共63页哦一、阴离子聚合的单体一、阴离子聚合的单体 能进行阴离子聚合的单体包括以下几类能进行阴离子聚合的单体包括以
7、下几类:(1)(1)烯类单体烯类单体;(2)(2)羰基化合物,如醛类羰基化合物,如醛类;(3)(3)含氧、硫的三元杂环化合物。含氧、硫的三元杂环化合物。第二节 阴离子聚合 常见的阴离子聚合单体,常见的阴离子聚合单体,如丙烯腈,甲基丙烯酸甲酯,如丙烯腈,甲基丙烯酸甲酯,丙烯酸酯,硝基乙烯丙烯酸酯,硝基乙烯等,分子中有吸电子基团,或具有等,分子中有吸电子基团,或具有共轭结构,易进行阴离子聚合。共轭结构,易进行阴离子聚合。第7页,此课件共63页哦阴离子聚合反应通式可表示如下阴离子聚合反应通式可表示如下:其中:其中:B B为为阴离子活性中心,通常是碳阴离子阴离子活性中心,通常是碳阴离子;A A+为称为
8、为称为反离子,一般是金属离子。反离子,一般是金属离子。二、阴离子聚合引发体系二、阴离子聚合引发体系 按引发机理,可分为:按引发机理,可分为:a.a.阴离子加成引发剂,如阴离子加成引发剂,如有机金属化合物;有机金属化合物;b.b.电子转移引发剂,如电子转移引发剂,如碱金属引发剂碱金属引发剂。第8页,此课件共63页哦(一一)、有机金属化合物、有机金属化合物(阴离子加成阴离子加成)1 1 丁基锂丁基锂(C C4 4H H9 9LiLi)是最常用的阴离子聚合引发剂。)是最常用的阴离子聚合引发剂。2 2 常用引发剂,有碱金属烷基化合物等。其引发机理是常用引发剂,有碱金属烷基化合物等。其引发机理是引发剂引
9、发剂阴离子对烯烃双键加成引发阴离子对烯烃双键加成引发。3 3 碱金属氨类化合物碱金属氨类化合物常可以作为常可以作为自由阴离子自由阴离子引发体系,例如引发体系,例如NaNHNaNH2 2、KNHKNH2 2-液氨体系。液氨体系。活性太大,聚合活性太大,聚合反应难反应难控制,控制,目前目前已不使用。已不使用。第9页,此课件共63页哦(二二)、碱金属、碱金属(电子转移电子转移)1 1 引发机理是电子直接转移引发。引发机理是电子直接转移引发。LiLi、NaNa、K K等碱金属等碱金属原子将最外层一个原子将最外层一个价电子,价电子,直接转移给单体直接转移给单体,生成,生成碳阴碳阴离子,引发聚合。离子,引
10、发聚合。2 2 引发反应分两步进行:引发反应分两步进行:(a)(a)电子转移;(电子转移;(b b)结合成双阴)结合成双阴离子,引发单体聚合。离子,引发单体聚合。碱金属一般不溶于碱金属一般不溶于单体和溶剂单体和溶剂,是,是非均相非均相聚合体系,聚聚合体系,聚合在金属细粒合在金属细粒表面表面进行,进行,效率低效率低。第10页,此课件共63页哦 可将电子转移给可将电子转移给中间体中间体,使中间体转变为自由基,使中间体转变为自由基阴离子,阴离子,然后再将活性转移给单体,其能量较低,反应速度快。如然后再将活性转移给单体,其能量较低,反应速度快。如萘萘钠体系钠体系在四氢呋喃溶液中引发苯乙烯聚合。在四氢呋
11、喃溶液中引发苯乙烯聚合。而而萘萘钠体系钠体系在溶剂中溶解,是均相体系,碱金属的在溶剂中溶解,是均相体系,碱金属的利用率增加,效率提高。利用率增加,效率提高。第11页,此课件共63页哦(三)、阴离子引发剂与单体活性的匹配(三)、阴离子引发剂与单体活性的匹配 一般地说,一般地说,阴离子聚合只有当引发剂与单体活性相匹配阴离子聚合只有当引发剂与单体活性相匹配才能得到所需的聚合物才能得到所需的聚合物。三、阴离子聚合机理三、阴离子聚合机理 (一)活性聚合物和化学计量聚合(一)活性聚合物和化学计量聚合 阴离子聚合也包括链引发、链增长、链终止或链转移等基阴离子聚合也包括链引发、链增长、链终止或链转移等基元反应
12、元反应。当反应体系中不存在杂质时,阴离子聚合很难发生。当反应体系中不存在杂质时,阴离子聚合很难发生链终止反应。链终止反应。所以单体的阴离子聚合,尤其是活性较低的非极性所以单体的阴离子聚合,尤其是活性较低的非极性共轭共轭烯烯烃的阴离子聚合,可以成为无烃的阴离子聚合,可以成为无终止终止聚聚合合,而生成,而生成活性聚合活性聚合物物。第12页,此课件共63页哦 当体系中存在微量的当体系中存在微量的H H2 2O O,0 02 2,COCO2 2等都易使碳阴离子等都易使碳阴离子终止。终止。阴离子聚合要求:阴离子聚合要求:1 1,在,在高真空或惰性气氛中和非常洁净的条件下进行。高真空或惰性气氛中和非常洁净
13、的条件下进行。2 2,溶剂不能是链转移剂溶剂不能是链转移剂,常用的惰性溶剂是烃类和醚类。常用的惰性溶剂是烃类和醚类。3 3,单体不易发生链转移等副反应,单体不易发生链转移等副反应,例如用苯乙烯、异戊二例如用苯乙烯、异戊二烯、丁二烯、环氧乙烷等单体都已制得活性聚合物,而烯、丁二烯、环氧乙烷等单体都已制得活性聚合物,而丙烯腈丙烯腈,则由于有明显链转移反应,只能得到低分子量的,则由于有明显链转移反应,只能得到低分子量的聚合物。聚合物。第13页,此课件共63页哦1 1,增长活性中心带有相同电荷,不能进行双基终止;,增长活性中心带有相同电荷,不能进行双基终止;2 2,和阴离子活性中心形成离子对的反离子是
14、,和阴离子活性中心形成离子对的反离子是金属阳离子金属阳离子,不不会与碳阴离子形成共价键会与碳阴离子形成共价键导致链终止;导致链终止;3 3,从活性链上脱除,从活性链上脱除氢负离子氢负离子H H需要较高的能量,这一反应难需要较高的能量,这一反应难以进行。以进行。离子聚合难终止的原因:离子聚合难终止的原因:第14页,此课件共63页哦 活活性性聚聚合合物物(阴阴离离子子聚聚合合物物)主主要要特特征征:是是聚聚合合物物分分子量分布很窄,即接近单分散性聚合物。由于:子量分布很窄,即接近单分散性聚合物。由于:(1)(1)引发剂加入单体中后很快全部地分解成为阴离子引发剂加入单体中后很快全部地分解成为阴离子活
15、性中心活性中心;(快引发快引发)(2)(2)每个活性链以相同的机会分享全部单体每个活性链以相同的机会分享全部单体;同时以相同的同时以相同的速率进行链增长,直到单体全部消耗完,仍不终止速率进行链增长,直到单体全部消耗完,仍不终止;(慢增长)(慢增长)(3)3)生成的活性聚合的分子量大小非常接近。生成的活性聚合的分子量大小非常接近。聚合度也可以由引发剂、单体的浓度定量计算确定,所聚合度也可以由引发剂、单体的浓度定量计算确定,所以以阴离子聚合又称为化学计量聚合。阴离子聚合又称为化学计量聚合。第15页,此课件共63页哦(二二)无终止阴离子聚合反应动力学无终止阴离子聚合反应动力学 阴离子聚合特点阴离子聚
16、合特点:快引发、慢增长、无终止。快引发、慢增长、无终止。1 1,聚合反应速率方程,聚合反应速率方程 阴离子聚合方程:阴离子聚合方程:R Rp p=-dM/dt=k=-dM/dt=kp pMMM=kM=kp pII0 0MM 阴离子聚合速率方程阴离子聚合速率方程与与自由基聚合速率自由基聚合速率方程相似,动力学方程相似,动力学参数值也相近。参数值也相近。例如:苯乙烯阴离子聚合的例如:苯乙烯阴离子聚合的k kp p值与自由基聚合的值与自由基聚合的k kp p值接近。值接近。由于阴离子活性中心浓度高达由于阴离子活性中心浓度高达1010-3-3-10-10-2-2 mol/Lmol/L ,而自由基浓而自
17、由基浓度约为度约为1010-9-9-10-10-7-7 mol/Lmol/L,并且阴离子聚合无终止反应,所以并且阴离子聚合无终止反应,所以阴阴离子聚合速率比自由基聚合速率大离子聚合速率比自由基聚合速率大10104 4-10-107 7倍。倍。第16页,此课件共63页哦(1)(1)引发剂全部、快速地分解为活性中心。引发剂全部、快速地分解为活性中心。(2)(2)反应体系内浓度、温度分布均匀,所有增长链的增反应体系内浓度、温度分布均匀,所有增长链的增长机率相同。长机率相同。(3)(3)无无链转移和链终止链转移和链终止反应,无明显反应,无明显链解聚链解聚反应。反应。2 2,聚合度和动力学链长,聚合度和
18、动力学链长假设典型的阴离子活性聚合具有以下特点假设典型的阴离子活性聚合具有以下特点:若满足上述条件,单体全部转化后,获得的活性聚合物若满足上述条件,单体全部转化后,获得的活性聚合物的分子量非常接近,即所谓的分子量非常接近,即所谓单分散性聚合物单分散性聚合物。第17页,此课件共63页哦活活性性聚聚合合物物的的平平均均动动力力学学链链长长()定定义义为为每每个个链链活活性性中心所消耗的单体数:中心所消耗的单体数:=(=(MM0 0-M)/I-M)/I0 0 100%100%转化时转化时 =MM0 0/I/I0 0 活性聚合物的活性聚合物的平均聚合度平均聚合度就是每一个聚合物大分子所就是每一个聚合物
19、大分子所包含的单体数。包含的单体数。1.1.若一个聚合物大分子由一个活性中心形成,其平均若一个聚合物大分子由一个活性中心形成,其平均聚合度为聚合度为:XnXn ;2.2.如果是萘钠引发聚合,则形成双阴离子增长,一如果是萘钠引发聚合,则形成双阴离子增长,一个聚合物分子具有两个活性中心个聚合物分子具有两个活性中心,需用两个引发剂,需用两个引发剂分子,则分子,则XnXn2 2。第18页,此课件共63页哦(三三)活性聚合物的应用活性聚合物的应用 阴离子活性聚合技术已经得到比较广泛的应用。阴离子活性聚合技术已经得到比较广泛的应用。1 1,活性聚合是目前合成分子量均一聚合物的唯一方法,活性聚合是目前合成分
20、子量均一聚合物的唯一方法,可为分子量及其分布测试(可为分子量及其分布测试(GPCGPC)提供标准试样。)提供标准试样。2 2,可以制备,可以制备嵌段聚合物和遥爪聚合物。嵌段聚合物和遥爪聚合物。3 3,在活性聚合体系中,聚合末期可以有目的地加入二,在活性聚合体系中,聚合末期可以有目的地加入二氧化碳、环氧乙烷、二异氰酸酯等,它们与活性氧化碳、环氧乙烷、二异氰酸酯等,它们与活性链进行加成反应,可得到具有特定端基如羧基、链进行加成反应,可得到具有特定端基如羧基、羟基、异氰酸酯基等的聚合物,进一步可合成嵌羟基、异氰酸酯基等的聚合物,进一步可合成嵌段段聚合物。聚合物。第19页,此课件共63页哦 利用利用阴
21、离子聚合制备嵌段共聚物阴离子聚合制备嵌段共聚物,通常是先制得,通常是先制得一一种单体的活性聚合物种单体的活性聚合物,然后再加入另,然后再加入另一种单体聚合一种单体聚合,可,可合成任意链段长度的嵌段产物。合成任意链段长度的嵌段产物。如,制备嵌段共聚物苯乙烯如,制备嵌段共聚物苯乙烯-丁二烯丁二烯-苯乙烯热塑苯乙烯热塑性弹性体性弹性体(SBSSBS)的方法。的方法。SBS SBS可用于生产自行车内胎、外胎,鞋底及粘合剂、可用于生产自行车内胎、外胎,鞋底及粘合剂、密封材料等。密封材料等。第20页,此课件共63页哦第三节 阳离子聚合 阳阳离子聚合反离子聚合反应应通式可表示如下通式可表示如下:式中:式中:
22、B B为反离子为反离子,又称,又称抗衡离子抗衡离子 (通常为引发剂碎片,(通常为引发剂碎片,带反电荷)。带反电荷)。A A+为为阳离子活性中心阳离子活性中心(碳阳离子,氧(碳阳离子,氧鎓离子),难以孤立存在,往往与反离子形成离鎓离子),难以孤立存在,往往与反离子形成离子对。子对。阴阴离子聚合反应通式可表示如下离子聚合反应通式可表示如下:第21页,此课件共63页哦原则上,具有供电子取代基的烯类单体可进行阳离子原则上,具有供电子取代基的烯类单体可进行阳离子聚合。但实际上能否进行阳离子聚合取决于聚合。但实际上能否进行阳离子聚合取决于取代基供电子取代基供电子能力的强弱和形成的碳阳离子能力的强弱和形成的
23、碳阳离子是否稳定。是否稳定。一、阳离子聚合的单体一、阳离子聚合的单体 能进行阳离子聚合的单体包括以下几类能进行阳离子聚合的单体包括以下几类:(1)(1)烯类单体烯类单体(供电子、共轭)(供电子、共轭)(2)(2)羰基化合物;羰基化合物;(3)(3)含氧杂环化合物。含氧杂环化合物。碳碳-碳双键电子云密度增加或流动性碳双键电子云密度增加或流动性增强,有利于阳离子进攻。增强,有利于阳离子进攻。使生成的碳阳离子所带的正电荷使生成的碳阳离子所带的正电荷易于分散,稳定性增强。易于分散,稳定性增强。第22页,此课件共63页哦a.a.乙烯乙烯无取代基,不能进行阳离子聚合。无取代基,不能进行阳离子聚合。b.b.
24、丙烯和丁烯丙烯和丁烯的甲基和乙基都是供电子基团,但仅一个烷基,的甲基和乙基都是供电子基团,但仅一个烷基,供供电子能力太弱,增长速率很低电子能力太弱,增长速率很低。实际上只能得到低分。实际上只能得到低分子量油状物。子量油状物。c.c.异丁烯异丁烯是唯一能阳离子聚合的是唯一能阳离子聚合的 烯烃烯烃。1.1.两个供电子的甲基,两个供电子的甲基,双键电子云密度大双键电子云密度大,易受阳离子进攻。,易受阳离子进攻。2.2.聚合物链中聚合物链中CHCH2 2受到四个甲基保护,减少了副反应,因此产物稳定,受到四个甲基保护,减少了副反应,因此产物稳定,可得高分子量的线性聚合物。可得高分子量的线性聚合物。d.d
25、.更高级的更高级的-烯烃烯烃,空间位阻效应较大,一般不能通过阳离,空间位阻效应较大,一般不能通过阳离子聚合得到高分子量聚合物。子聚合得到高分子量聚合物。因此,实际上异丁烯是至今为止唯一一个具有实际工业价因此,实际上异丁烯是至今为止唯一一个具有实际工业价值和研究价值的能进行阳离子聚合的值和研究价值的能进行阳离子聚合的-烯烃单体。烯烃单体。第23页,此课件共63页哦 二、阳离子聚合引发剂二、阳离子聚合引发剂 阳离子聚合引发剂是阳离子聚合引发剂是亲电亲电试剂,引发方式有两种试剂,引发方式有两种:1.1.由引发剂产生由引发剂产生阳离子阳离子,再与,再与单体加成单体加成,形成,形成碳阳离子碳阳离子实实现
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