Fe-Al-α,α′-联吡啶催化丙烯腈与苯乙烯共聚合

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xtopg
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研究了Fe(acac)3-Al(i-Bu)3-α, α′-联吡啶(acac=乙酰丙酮)催化体系催化丙烯腈(AN )与苯乙烯共聚合,用元素分析和核磁共振研究了共聚物的结构,在单体比为1 :1 时共聚物中丙烯腈/苯乙烯含量分别为49.3﹪和50.7﹪。用凝胶渗透色谱研究了聚合物分子量和分子量分布,共聚物分子量分布较窄。动力学研究表明共聚合反应对单体浓度呈一级关系,表观活化能为57.8kJ/mol 。
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苯基三乙氧基硅烷和氨丙基三乙氧基硅烷是两种研究较多的三官能度硅烷单体,它们单独水解缩聚得到的聚苯基倍半硅氧烷耐热性、耐氧化稳定性好,聚氨丙基倍半硅氧烷具有反应性、界面活性,但前者与高分子材料相容性差,后者吸湿性强,空气中易分解。它们的水解共缩聚将产生同时具有耐热性和反应性的新的聚倍半硅氧烷共聚物。苯基三乙氧基硅烷是水不溶性的,氨丙基三乙氧基硅烷是水溶性的,由于两者溶解性的差异,在十二烷基硫酸钠作用
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环境保护的需求推动了水性乳液的发展。含氟聚合物乳液由于其涂膜具有的优异表面性能1 ,包括耐水耐油性、耐候性和化学稳定性,在金属非金属建筑涂料、纸张皮革以及纺织品的处理方面获得了开阔的使用前景2 。水性含氟乳液制品具有一些突出的特点,例如技术先进、工艺清洁、低能耗、低排放、安全少害、自洁抗污、耐紫外辐射、耐候性良好等。一般认为,在相同原料组成的情况下,具有核壳结构乳胶粒的聚合物乳液也往往比一般聚合物
材料的许多重要性质(例如,表面润湿性,附着性,防腐耐磨性,进而至电、磁、光、热以及某些重要的生物性质)均需综合其表面的化学及物理结构的因素共同体现出来,而聚合物材料,作为一类软性材料,因其自身表面结构的复杂性,很难像无机或金属材料那样通过表面微处理手段而实现结构改性。本文工作则首次将微乳液聚合方法引入到表面光接枝聚合研究中,通过微乳液光聚合将通用聚合物材料,如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA ),聚(N
苯乙烯(St)与马来酸酐(MAn)在传统自由基聚合中由于极易发生共聚反应而得到广泛应用。但是由于两者之间容易形成电荷转移络合物(Charge TransferComplex ,CTC)以及前末端效应的存在,所得到的苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMA )往往分子量偏低且交替倾向严重。即使通过工艺方式的调节,如采用马来酸酐半连续饥饿滴加及较高温度下反应,也只能得到高分子量的无规结构SMA 。因此,用传统自
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二氧化碳,作为所有生命物质的唯一碳源,通过光合作用在室温下合成有机物分子。而它同时又是造成温室效应的主要气体。尽管理论上二氧化碳可以转化成许多有机化合物,但多数反应需要高温和高二氧化碳压力才能实现。所以,在室温和低压的温和条件下将CO2 高效率转化成有机化合物仍然是一个富有挑战性的研究课题。不对称催化合成是现代化学中最为活跃的研究领域之一[1]。迄今报道的手性配体和催化体系高达数百种[2][3],