1,2-C6F4[B(C6F5) ]22]2によって開始されたイソブテンの水性懸のポリメリゼーション
Stewart P Lewis1, Lee D Henderson, Brett D Chandler
1Department of Polymer Science, University of Akron, Akron, Ohio 44325-3909, USA.
Journal of the American Chemical Society
|January 6, 2005
まとめ
新しいディボラン化合物は,水性イソブテンポリメリゼーションの共同イニシアターとして作用し,ポリ (イソブテン) またはブチルゴムを生成します. この方法は,低温で水中のブチルゴムを生産するための新しい経路を提供します.
科学分野:
- ポリマー化学のポリマー化学について
- オルガノボロン化学 オルガノボロン化学
背景:
- ルイス酸ケラティングディボランは,メタノールや水のようなプロティック溶媒と安定した添加物を形成することが知られている.
- イソブテンの効率的なポリメリゼーション技術の開発は,ブチルゴムのような貴重なポリマーを生産するために不可欠です.
研究 の 目的:
- 特定のディボラン化合物が,イソブテンの懸浮ポリメリゼーションの共同イニシアターとしての可能性を調査する.
- イソブテンポリメリゼーションを水性媒体で実施する可能性を調査する.
主な方法:
- この研究では,共同イニシアターとして,ルイス酸性,ケラチングディボラン (1) を利用しました.
- イソブテンのサスペンションポリメリゼーションは,低温の水中介で実施しました.
- 生成されたポリマーの特徴付けには,分子量 (Mw) とポリ分散度指数 (PDI) の決定が含まれていました.
主要な成果:
- ディボラン (1) は,メタノールや水の存在で安定したオキシオニウム酸 (2) を形成した.
- ディボラン (1) は,水中媒体におけるイソブテンのサスペンションポリメリゼーションを効果的に共同開始した.
- ポリ (イソブテン) またはブチルゴムは中等から高い変換,Mw <200 K,PDI約2. 2で得られた.
結論:
- ルイス酸ディボラン (1) は,イソブテンの水性サスペンションポリメリゼーションの有効な共同イニシアターです.
- このアプローチは,ポリイソブテンまたはブチルゴムを,より環境に優しい水性環境で合成するための新しい方法を提供します.
- ポリメリゼーションは低温で効率的に進行し,制御された分子特性を持つポリマーを生成します.
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