弾性ポリオレフィンのテレケリック合成のための二核イニシアター
Robert C Coffin1, Yanika Schneider, Edward J Kramer
1Department of Chemistry & Biochemistry, Mitsubishi Chemical Center for Advanced Materials, University of California, Santa Barbara, California 93106, USA.
Journal of the American Chemical Society
|September 15, 2010
まとめ
新しい二核ニッケル複合体は,準生エチレンポリメリゼーションを可能にし,より高い分子量を持つポリマーを生成します. このアプローチは,ユニークな弾性高性能と性能の向上を持つ高度なポリエチレン共ポリマーの作成を容易にする.
科学分野:
- 有機金属化学 有機金属化学
- ポリマーサイエンスの科学
- マテリアルサイエンス 材料科学
背景:
- 先進的なポリメリゼーション触媒の開発は,特異な特性を有する新しい材料の作成に不可欠です.
- ニッケルベースの触媒はオレフィンポリメリゼーションにおいて有望であることが示されていますが,ポリマー構造の正確な制御を達成することは依然として課題です.
研究 の 目的:
- エチレンポリメリゼーションのための新しい二核ニッケル複合体を合成し,特徴づけること.
- 高分子量ポリエチレンと高度なコポリマーを生産するこれらの複合体の可能性を調査する.
- 合成されたポリマーおよび共ポリマーの構造-特性関係を調査する.
主な方法:
- 双核ニッケル複合体の合成は,bis ((ベンジル) 断片で結びついている.
- ニッケルビスと活性化された二核複合体を用いたエチレンポリメリゼーション (ニッケルビスと活性化された1,5-サイクロオクトアディエン) (NiとCODと2)).
- アトムトランスファーラジカルポリメリゼーション (ATRP) を使用したプセオドトライブロックおよびプセオドペンタブロックポリエチレンコポリマーの製造.
- n-ブチルアクリラートをATRP経由でポリエチレンマクロイニシアターに挿入し,弾性共ポリマーを作成します.
- ストレス・ストレンス・テストを用いたポリマーの性質の特徴化.
主要な成果:
- 双核複合体はエチレンを準生命体のようにポリメリゼートし,単核システムと比較して約2倍の分子量を持つポリマーを生成します.
- プセドトライブロックとプセドペンタブロックのポリエチレンコポリマーが合成され,半結晶のエチレンに富んだエンドブロックが組み込まれました.
- 弾性特性を有する共ポリマーは,n-ブチルアクリラートを接ぎ木することで得られ,断裂時に大きなストレイン (1600-2000%) と優れた弾性回復率 (∼80%) を示した.
結論:
- 双核ニッケル複合体は,制御されたエチレンポリメリゼーションのための単核システムよりも重要な利点を提供し,より高い分子量を可能にします.
- これらの二核複合体によって促進されるテレケリックポリメリゼーションメカニズムは,高度なポリエチレンアーキテクチャと機能的なコポリマーを作成する鍵です.
- 合成されたコポリマーには望ましい弾性体特性があり,高性能材料の開発におけるこのアプローチの潜在能力を実証しています.
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