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离子液体的合成及其催化共聚合反应的研究

发布时间:2021-05-16 12:48
  近年来,基于聚合物的材料已经得到了巨大的发展。聚酯因其众多的可再生资源、水解降解为良性产品以及高度的生物相容性,被认为是石油基聚合物的潜在可持续替代品,已经成为生活中密不可缺的重要材料。目前,通过环氧化物和环状酸酐的开环聚合来制备聚酯已经成为最有发展前景的合成聚酯的方法,主要优点包括:可以采用温和的聚合条件、可制备的聚酯种类繁多、使用两组不同的单体可以方便地调整性能和聚合后改性等。最近,聚合物纳米技术的出现为设计具有定制形态的功能材料开辟了新的可能性。然而,在这些纳米级材料中,大多数情况下最基本的组成部分仍然是均聚物长链,这意味着开发含有受控单体序列的合成聚合物是一个重要的研究领域。目前,开环聚合使用的催化剂还是以金属催化剂为主,对于环状酸酐和环氧化物的开环交替共聚,已成功实现了所得交替聚酯的受控摩尔质量,化学选择性,区域选择性或立体选择性以及具有交替聚酯链段的嵌段共聚物。然而,金属催化剂的价格昂贵、相应的污染问题和无法在生物、医疗等方面应用阻碍了其发展。虽然已经有几种非金属催化剂被报道用于开环聚合反应,但是在反应过程中需要添加额外的引发剂,毫无疑问,这种方式增加了工艺上的成本。因此开... 

【文章来源】:西北师范大学甘肃省

【文章页数】:123 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 聚酯的合成
    1.3 内酯开环聚合催化剂
    1.4 环氧化物/环状酸酐开环聚合催化剂
    1.5 序列控制聚合
    1.6 离子液体
    1.7 课题的提出和主要研究内容
    参考文献
第二章 离子液体催化环氧化物和环状酸酐开环共聚
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 实验试剂与仪器
        2.2.2 表征测试
        2.2.3 离子液体的制备
        2.2.4 离子液体催化环氧丙烷和丁二酸酐共聚合
    2.3 离子液体表征
        2.3.1 离子液体的1HNMR
    2.4 聚合物表征
        2.4.1 聚合物的1HNMR
        2.4.2 聚合物的GPC
    2.5 共聚合反应的影响因素
        2.5.1 不同ILs对共聚合反应的影响
        2.5.2 不同时间和温度对共聚合反应的影响
        2.5.3 不同单体对共聚合反应的影响
        2.5.4 不同单体比例对共聚合反应的影响
    2.6 机理探讨
    2.7 本章小结
    参考文献
第三章 离子液体从混合单体中进行序列选择性三元共聚
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验试剂与仪器
        3.2.2 表征测试
        3.2.3 离子液体的制备
        3.2.4 离子液体催化二元聚合
        3.2.5 离子液体催化三元聚合
    3.3 离子液体表征
    3.4 聚合物表征
    3.5 结果与讨论
        3.5.1 不同单体对共聚合反应的影响
    3.6 机理探讨
        3.6.1 EMIMB对反应单体的作用
        3.6.2 反应机理
    3.7 本章小结
    参考文献
第四章 羟基功能化离子液体从混合单体中进行序列选择性三元共聚
    4.1 引言
    4.2 实验部分
        4.2.1 实验试剂与仪器
        4.2.2 测试与表征方法
        4.2.3 离子液体的制备
        4.2.4 离子液体催化二元聚合
        4.2.5 离子液体催化三元聚合
    4.3 离子液体表征
    4.4 聚合物表征
    4.5 结果与讨论
        4.5.1 不同单体对共聚合反应的影响
    4.6 机理探讨
        4.6.1 HEMIMB对反应单体的作用
        4.6.2 反应机理
        4.6.3 羟基功能化的作用
    4.7 本章小结
    参考文献
总结与展望
致谢
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果



本文编号:3189718

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