【摘 要】
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环烯烃共聚物(COC或COP)是一类由环烯烃聚合而成的高附加值的热塑性工程塑料,具有高透明性、低电介常数、优良的耐热性、耐化学性、熔体流动性、阻隔性及尺寸稳定性等优点.因此,环烯烃共聚物广泛地应用于制造各种光学、信息、电器和医用材料等.目前,该类商品由日本三井化学公司(Mitsui Chemical Co.)、泰科纳公司(Ticona)、日本合成橡胶公司(Japan synthetic Rubbe
【机 构】
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中国科学院大学长春应用化学研究所,高分子物理与化学国家重点实验室 长春130022
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环烯烃共聚物(COC或COP)是一类由环烯烃聚合而成的高附加值的热塑性工程塑料,具有高透明性、低电介常数、优良的耐热性、耐化学性、熔体流动性、阻隔性及尺寸稳定性等优点.因此,环烯烃共聚物广泛地应用于制造各种光学、信息、电器和医用材料等.目前,该类商品由日本三井化学公司(Mitsui Chemical Co.)、泰科纳公司(Ticona)、日本合成橡胶公司(Japan synthetic Rubber)、瑞翁化学公司(Zeon Chemicals Co.)四家公司生产.环烯烃共聚物的合成有两种方法:乙烯与降冰片烯类单体的链式聚合(Topas和Apel),降冰片烯类单体的开环易位聚合(ROMP)并氢化(Arton,Zeonex and Zeonor)[1-2].前一种方法所得产品拥有较高的玻璃化转变温度(Tg),但是该类商品的脆性较大(εb=1.7%~3.0%),从而限制了它们的应用;后一种方法所得商品具有较好的机械性能(εb=10%~40%),但是Tg相对较低(140℃).因此,合成一种既具有高玻璃化转变温度又具有良好机械性能的COC显得十分有意义.降冰片二烯与蒽在180℃下经过Diels-Alder反应高产率(80%)的得到大体积环烯烃单体(HBMN)[3].本工作中,利用Grubbs第一代催化剂对该单体进行均聚合,并利用对甲苯磺酰肼进行氢化,得到新型环烯烃共聚物.DSC显示该聚合物的玻璃化转变温度为223℃,这是目前报道的最高值.通过将HBMN与调聚单体TMN无规共聚,可以调节聚合物的Tg.当HBMN的含量从45%~90%之间变化时,Tg从166℃变化到218℃.该类聚合物薄膜的透光率(T%)达到92%,说明这是一类高透明的材料.拉伸测试表明,该类COC产品的断裂伸长率(εb)在4% ~6.5%之间,优于商品Topas和Apel.
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