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电离子池启动的使用微系统的受控/活体聚合.

Aiichiro Nagaki1, Kohsuke Kawamura, Seiji Suga

  • 1Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry and Department of Polymer Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Kyoto 615-8510, Japan.

Journal of the American Chemical Society
|November 13, 2004
PubMed
概括
此摘要是机器生成的。

一种新的"阴子池"方法在微系统中启动了阴子聚合,产生了具有狭窄分子量分布的聚合物. 这种方法提供高度控制的聚合,没有典型的动态平衡问题.

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科学领域:

  • 聚合物化学 聚合物化学
  • 微系统工程 微系统工程

背景情况:

  • 乙烯基乙烯的阴离子聚合通常因动态平衡而面临控制和减速的挑战.
  • 酸离子具有作为启动剂的潜力,但需要合适的反应环境.

研究的目的:

  • 调查使用N-酸离子的使用情况.
  • 化池是一种化池.
  • 作为微系统内阴离子聚合物的发起者.
  • 为了实现高度控制的聚合,具有狭窄的分子量分布.

主要方法:

  • 使用了一个微系统,包括两个微混合器和一个微管反应器.
  • 雇佣的 雇佣的 雇佣的
  • 化池是一种化池.
  • 一个N-酸离子,以启动乙烯基乙烯的聚合.
  • 捕获的碳酸聚合物末端使用基三甲基.

主要成果:

  • 实现了乙烯基乙烯的阴离子聚合,其分子量分布非常窄 (Mw/Mn = 1.14).
  • 证明了聚合物分子量 (Mn) 和单体度之间的线性关系.
  • 已证实有效地捕获了碳酸聚合物末端.

结论:

  • 微系统与微观系统结合在一起.
  • 化池是一种化池.
  • 该方法允许高度控制的阴离子聚合.
  • 这种技术克服了通常在动态平衡聚合系统中观察到的减速.