メタロセネ媒介オレフィンポリメリゼーション中のp-メチルステレンと水素への新しい連続連鎖転送反応
1Department of Materials Science and Engineering, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA.
Journal of the American Chemical Society
|July 18, 2001
まとめ
この研究は,メタルロゼン触媒によるプロピレンポリメリゼーションにおける連続連鎖移転を実証し,新しいポリプロピレンディブロック共ポリマーの合成を可能にします. この革新的な方法は,メタルロセンの触媒を活体アニオンポリメリゼーションに変換します.
科学分野:
- ポリマー化学のポリマー化学について
- カタリシス カタリシス カタリシス
- 材料科学 材料科学とは
背景:
- メタロセンの触媒は,オレフィンポリメリゼーションに不可欠です.
- ポリマーの分子量と構造を制御することは,重要な課題です.
- ブロックコポリマーを合成するための新しい方法の開発は非常に望ましい.
研究 の 目的:
- メタルロセン触媒によるプロピレンポリメリゼーションにおける連続連鎖移転の最初の例を報告する.
- ポリプロピレンディブロックコポリマーの合成を調査する.
- チェーントランスファー剤がポリメリゼーションに及ぼす影響を調査する.
主な方法:
- プロピレンポリメリゼーションのために特定のメタルロゼン複合体 (rac-Me(2) Si[2-Me-4-Ph(Ind) ](2) ZrCl(2) / MAO) を利用しました.
- チェーン転送剤として,p-メチルステレン (またはステレン) と水素を導入した.
- モノマー比とポリマー分子量との関係を分析した.
- 後のポリメリゼーションのためのターミナルp-メチルstyreneユニットのメタリングを調査しました.
主要な成果:
- 連続した連鎖移転をp-メチルスタイレン (またはスタイレン) に,そして次に水素に達成します.
- ポリマーの分子量は,p-メチルスタイレン/プロピレンとスタイレン/プロピレンのモラ比に逆比例を示した.
- チェーン転送定数は,k ((tr) / k ((p) = 1/6.36 と 1/7.5 として決定されました.
- 水素は触媒の活性に影響を及ぼしたが,ポリマーの分子量には影響しなかった.
- ポリプロピレンディブロックコポリマー (例えばPP-b-PS) をメタリングおよび生アニオンポリメリゼーションで成功裏に製造.
結論:
- 記述された方法は,製造が難しいポリプロピレンディブロックコポリマーを合成するための新しい経路を提供します.
- このプロセスは,メタルロセンの触媒と生アニオンポリメリゼーションを効果的に橋渡しします.
- この研究は,高度なポリマーアーキテクチャを作成するための可能性を拡大します.
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