在二催化乙烯聚合中抑制链转移的起源
Fei Lin1, Maria Voccia2, Lukas Odenwald1
1Chair of Chemical Materials Science, Department of Chemistry, University of Konstanz, 78457 Konstanz, Germany.
新的催化剂通过独特的Ni-aryl相互作用抑制链转移,从而产生高分子量,可持续的聚乙烯.
科学领域:
- 聚合物化学
- 有机金属催化
- 可持续的材料
背景情况:
- 先进的基化催化剂使得极性功能化和可降解的聚乙烯成为可能.
- 一个主要的挑战是克服催化剂链转移以生产高分子量聚合物.
研究的目的:
- 阐明在Ni (II) 催化中抑制链转移的机制.
- 了解高分子量聚乙烯链是如何形成的.
主要方法:
- 六个Ni (II) 催化剂的单晶X射线结构分析,具有多种电子和硬质.
- 循环电量和压力反应器聚合研究.
- 密度函数理论 (DFT) 计算以建模链的生长和转移路径.
主要成果:
- 具有吸引力的Ni-aryl相互作用,特别是在P-[2-烯]配体中,被确定为抑制链转移的关键因素.
- 这种机制与通常在其他过渡金属催化剂中观察到的硬质屏蔽形成鲜明对比.
- DFT研究证实了Ni- aryl相互作用在抑制链转移途径中的作用.
结论:
- Ni-aryl 相互作用是控制 Ni (II) 聚合过程中的链转移的一种新策略.
- 这一发现有助于开发用于生产高分子量可持续聚乙烯的先进催化剂.
- 这项研究为设计下一代聚合催化剂提供了关键的机制理解.
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