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在室温下,通过结合PET-RAFT技术与开环聚合方法合成接枝共聚物
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月27日 来源:ChemistrySelect 2
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采用光诱导电子/能量转移-可逆加成-断裂链转移聚合(PET-RAFT)与开环聚合(ROP)相结合的方法,在常温下成功合成了甲基丙烯酸甲酯-羟乙基丙烯酸共聚物(PMA-g-PCL)接枝共聚物。通过调节单体浓度和聚合时间,系统研究了接枝密度及效率的影响,并利用核磁共振、傅里叶红外光谱和凝胶渗透色谱对产物进行表征,证实了PET-RAFT和ROP的可控聚合特性,最终得到具有明确 Architecture 和窄分子量分布的PMA-g-PCL接枝共聚物。
在常温条件下,通过结合光诱导电子/能量转移-可逆加成-断裂链转移(PET-RAFT)和开环聚合(ROP)技术,成功合成了结构明确的聚(甲基丙烯酸-共-羟基乙基丙烯酸)-接枝-聚(ε-己内酯)(PMA-g-PCL)共聚物。首先,利用PET-RAFT聚合技术制备了甲基丙烯酸(MA)和2-羟基乙基丙烯酸的随机共聚物。这些含有羟基侧链的共聚物随后被用作通过ROP接枝聚(ε-己内酯)侧链的宏观引发剂。研究了进料中单体浓度和聚合时间对接枝密度和效率的影响。采用1H-NMR、FT-IR和GPC分析对前体共聚物及最终接枝共聚物的结构和分子特性进行了表征。光谱和色谱结合的结果证实,PET-RAFT和ROP过程均得到了有效控制,从而获得了具有明确结构且分子量分布狭窄的接枝共聚物。
本文提出了一种结合PET-RAFT和ROP技术的简便方法,用于合成结构可控的接枝共聚物。首先通过PET-RAFT制备含有羟基侧链的随机共聚物,然后将其作为宏观引发剂通过ROP进行侧链接枝。研究了反应参数对接枝密度的影响,并对所得共聚物进行了全面表征,证实了聚合物生长的可控性及其明确的分子结构。
作者声明不存在利益冲突。
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