稳定自由基方式控制的聚合反应姚鹏张坤.ppt
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1、稳定自由基方式控制的聚合反应姚鹏张坤 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望目录:目录:1活性自由基聚合的发展;活性自由基聚合的发展;2稳定自由基方式控制的聚合反应稳定自由基方式控制的聚合反应(TEMPO););3Monte Carlo算法在研究自由基聚合方法算法在研究自由基聚合方法(TEMPO)中的应用;中的应用;4活性自由基聚合的应用和发展活性自由基聚合的应用和发展;2 2“活性活性活性活性”自由基聚合的发自由基聚合的发自由基聚合的发自由基聚合的发展展
2、展展 当前工业化聚合物合成中,以自由基法生产为当前工业化聚合物合成中,以自由基法生产为当前工业化聚合物合成中,以自由基法生产为当前工业化聚合物合成中,以自由基法生产为主,约占总聚合反应工业化生产的主,约占总聚合反应工业化生产的主,约占总聚合反应工业化生产的主,约占总聚合反应工业化生产的30%30%。然而自由。然而自由。然而自由。然而自由基聚合本身却有很多缺点:产物结构控制较难,易基聚合本身却有很多缺点:产物结构控制较难,易基聚合本身却有很多缺点:产物结构控制较难,易基聚合本身却有很多缺点:产物结构控制较难,易双基终止,以及链转移等副反应的存在,使产物的双基终止,以及链转移等副反应的存在,使产物
3、的双基终止,以及链转移等副反应的存在,使产物的双基终止,以及链转移等副反应的存在,使产物的分子量分布较宽,并带有支链结构,无法有效的控分子量分布较宽,并带有支链结构,无法有效的控分子量分布较宽,并带有支链结构,无法有效的控分子量分布较宽,并带有支链结构,无法有效的控制分子量。制分子量。制分子量。制分子量。如果自由基聚合可以受到控制,无转移,无终如果自由基聚合可以受到控制,无转移,无终如果自由基聚合可以受到控制,无转移,无终如果自由基聚合可以受到控制,无转移,无终止,接近活性聚合。那么结合自由基聚合自身的优止,接近活性聚合。那么结合自由基聚合自身的优止,接近活性聚合。那么结合自由基聚合自身的优止
4、,接近活性聚合。那么结合自由基聚合自身的优点,其科学和实际意思将十分重大。点,其科学和实际意思将十分重大。点,其科学和实际意思将十分重大。点,其科学和实际意思将十分重大。3 3 自从自从自从自从19561956年美国科学家年美国科学家年美国科学家年美国科学家 Szwarc Szwarc 提出活性反应提出活性反应提出活性反应提出活性反应(无无无无终止、无转移、引发速率远大于增长速率终止、无转移、引发速率远大于增长速率终止、无转移、引发速率远大于增长速率终止、无转移、引发速率远大于增长速率)这一有划这一有划这一有划这一有划时代意义的话题以后,人们就对活性聚合展开了研时代意义的话题以后,人们就对活性
5、聚合展开了研时代意义的话题以后,人们就对活性聚合展开了研时代意义的话题以后,人们就对活性聚合展开了研究,究,究,究,2020世纪世纪世纪世纪8080年代,主要是通过形成非均相体系的物年代,主要是通过形成非均相体系的物年代,主要是通过形成非均相体系的物年代,主要是通过形成非均相体系的物理方法来控制自由基聚合,这些体系中自由基被理方法来控制自由基聚合,这些体系中自由基被理方法来控制自由基聚合,这些体系中自由基被理方法来控制自由基聚合,这些体系中自由基被“包包包包埋埋埋埋”而稳定,抑制了终止反应,但是真正接近活性自而稳定,抑制了终止反应,但是真正接近活性自而稳定,抑制了终止反应,但是真正接近活性自而
6、稳定,抑制了终止反应,但是真正接近活性自由基的成功实例却很少。由基的成功实例却很少。由基的成功实例却很少。由基的成功实例却很少。从从从从2020世纪世纪世纪世纪9090年代开始,高年代开始,高年代开始,高年代开始,高分子化学家们着重研究通过化学方法对自由基聚合的分子化学家们着重研究通过化学方法对自由基聚合的分子化学家们着重研究通过化学方法对自由基聚合的分子化学家们着重研究通过化学方法对自由基聚合的控制,取得了巨大的进展。控制,取得了巨大的进展。控制,取得了巨大的进展。控制,取得了巨大的进展。4 41 1聚合物的分子量随转化率线形增加;聚合物的分子量随转化率线形增加;聚合物的分子量随转化率线形增
7、加;聚合物的分子量随转化率线形增加;2 2所有聚合物链同时增加,且增长链的数目不变,聚所有聚合物链同时增加,且增长链的数目不变,聚所有聚合物链同时增加,且增长链的数目不变,聚所有聚合物链同时增加,且增长链的数目不变,聚合物呈现低分散性(泊松分布);合物呈现低分散性(泊松分布);合物呈现低分散性(泊松分布);合物呈现低分散性(泊松分布);3 3通过选择性加入带官能团的引发剂或终止剂,通过选择性加入带官能团的引发剂或终止剂,通过选择性加入带官能团的引发剂或终止剂,通过选择性加入带官能团的引发剂或终止剂,合成合成合成合成的聚合物的端基可以是特定的官能团;的聚合物的端基可以是特定的官能团;的聚合物的端
8、基可以是特定的官能团;的聚合物的端基可以是特定的官能团;4 4可以合成出星形聚合物、树枝状聚合物等。可以合成出星形聚合物、树枝状聚合物等。可以合成出星形聚合物、树枝状聚合物等。可以合成出星形聚合物、树枝状聚合物等。活性聚合的特点:活性聚合的特点:5 5 在活性聚合中,与活性离子型聚合相比,活性自由在活性聚合中,与活性离子型聚合相比,活性自由基聚合可聚合的单体多、反应条件温和、易控制、实现基聚合可聚合的单体多、反应条件温和、易控制、实现工业化生产容易和具有广泛的使用前景。实现自由基活工业化生产容易和具有广泛的使用前景。实现自由基活性聚合的主要方法有以下三种:性聚合的主要方法有以下三种:1 1 稳
9、定自由基方式控制的聚合反应稳定自由基方式控制的聚合反应稳定自由基方式控制的聚合反应稳定自由基方式控制的聚合反应 (stable free(stable free radical polymerization,SFRP)radical polymerization,SFRP)2 2 原子转移自由基聚合反应原子转移自由基聚合反应原子转移自由基聚合反应原子转移自由基聚合反应 (Atom Transfer Radical(Atom Transfer Radical Polymerization,ATRP)Polymerization,ATRP)3 3 可逆加成可逆加成可逆加成可逆加成-裂解裂解裂解裂解
10、-链转移聚合反应链转移聚合反应链转移聚合反应链转移聚合反应 (Reversible(Reversible Addition and Fragmentation Chain Transfer Addition and Fragmentation Chain Transfer,RAFT)RAFT)6 6 稳定自由基方式控制自由基聚合的思路:稳定自由基方式控制自由基聚合的思路:从自由基聚合反应动力学角度考虑,从自由基聚合反应动力学角度考虑,引发剂分解速率与引发剂分子中化学键的离引发剂分解速率与引发剂分子中化学键的离解能密切相关,而离解能又是温度的函数,解能密切相关,而离解能又是温度的函数,升温可以提
11、高引发剂的分解速率,但同时也升温可以提高引发剂的分解速率,但同时也加快了链增长的反应速度,并导致链转移等加快了链增长的反应速度,并导致链转移等副反应的增加。因而,活性自由基聚合的研副反应的增加。因而,活性自由基聚合的研究焦点便集中在了稳定自由基究焦点便集中在了稳定自由基 上。上。7 7 可以在聚合反应体系中加入一种量可以人为控制的可以在聚合反应体系中加入一种量可以人为控制的可以在聚合反应体系中加入一种量可以人为控制的可以在聚合反应体系中加入一种量可以人为控制的反应物反应物反应物反应物X X,反应物不能引发单体聚合及发生其它类型反,反应物不能引发单体聚合及发生其它类型反,反应物不能引发单体聚合及
12、发生其它类型反,反应物不能引发单体聚合及发生其它类型反应,但是可与活性链自由基应,但是可与活性链自由基应,但是可与活性链自由基应,但是可与活性链自由基PP迅速作用(减活反应),迅速作用(减活反应),迅速作用(减活反应),迅速作用(减活反应),生成一个不引发单体聚合的生成一个不引发单体聚合的生成一个不引发单体聚合的生成一个不引发单体聚合的“休眠种休眠种休眠种休眠种”P-XP-X。若减活及。若减活及。若减活及。若减活及活活活活化转换速率很快,在活性种浓度很低的情况下,聚合化转换速率很快,在活性种浓度很低的情况下,聚合化转换速率很快,在活性种浓度很低的情况下,聚合化转换速率很快,在活性种浓度很低的情
13、况下,聚合物分子量将不由物分子量将不由物分子量将不由物分子量将不由MM而由而由而由而由P-XP-X的浓度决定。的浓度决定。的浓度决定。的浓度决定。所以关键是所以关键是所以关键是所以关键是发现有效的发现有效的发现有效的发现有效的X X,我们称,我们称,我们称,我们称X X为稳定自由基。为稳定自由基。为稳定自由基。为稳定自由基。8 8 此次我们重点介绍一种此次我们重点介绍一种此次我们重点介绍一种此次我们重点介绍一种常用的稳定自有基常用的稳定自有基常用的稳定自有基常用的稳定自有基 氮氧自由基氮氧自由基氮氧自由基氮氧自由基 典型的氮氧自由基是典型的氮氧自由基是典型的氮氧自由基是典型的氮氧自由基是2,2
14、,6,6-2,2,6,6-四甲基四甲基四甲基四甲基-1-1-哌啶氧化物哌啶氧化物哌啶氧化物哌啶氧化物(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy,TEMPOTEMPO)Tempo Tempo是氮氧自由基(是氮氧自由基(是氮氧自由基(是氮氧自由基(RNORNO)的代表,一般可)的代表,一般可)的代表,一般可)的代表,一般可以用作自由基捕捉剂或自阻剂,也能与活性链自由以用作自由基捕捉剂或自阻剂,也能与活性链自由以用作自由基捕捉剂或自阻剂,也能与活性链自由以用作自由基捕捉剂或自阻剂,也能与活性链自由
15、基基基基MM结合为共价休眠种,而非死链,共价休眠种又结合为共价休眠种,而非死链,共价休眠种又结合为共价休眠种,而非死链,共价休眠种又结合为共价休眠种,而非死链,共价休眠种又能均裂为链自由基,再增长。在能均裂为链自由基,再增长。在能均裂为链自由基,再增长。在能均裂为链自由基,再增长。在TEMPOTEMPO或或或或TEMPO/BPOTEMPO/BPO引发体系存在下,所得产物的分子量引发体系存在下,所得产物的分子量引发体系存在下,所得产物的分子量引发体系存在下,所得产物的分子量随转化率而线性增加,分布指数随转化率而线性增加,分布指数随转化率而线性增加,分布指数随转化率而线性增加,分布指数d d为为为
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