烯聚合通过一个基于二进制的催化系统与di-n-butylmagnesium作为联合催化剂
Teresa Córdova1, Francisco Javier Enriquez-Medrano1, Ilse Magaña1
1Research Center for Applied Chemistry Blvd Enrique Reyna 140 Saltillo 25294 Mexico Ramon.diazdeleon@ciqa.edu.mx.
这项研究探讨了使用酸/二butan催化剂的可再生烯聚合. 二元催化系统实现了高转换率和主要为聚烯和聚烯的1,4-cis微结构.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可持续化学 可持续化学
背景情况:
- 对可持续材料的需求不断增加,推动了对烯等可再生资源的研究.
- 烯在聚合物生产中提供了一种可行的替代化石燃料基异烯.
- 协调聚合为控制聚合物微观结构和特性提供了一条途径.
研究的目的:
- 通过使用二元基酸盐/双基催化剂,研究β-米尔和β-法纳的协调同聚合.
- 分析不同与比 ([Nd]:[Mg]) 对聚合结果的影响.
- 描述由此产生的聚合物,重点关注微观结构,转化和热特性.
主要方法:
- 使用NdV3/Mg(n-Bu) 2催化剂系统对β-米尔和β-法内进行同聚合.
- [Nd]:[Mg]摩尔比率在4到10之间的系统变化.
- 使用光谱技术对聚合物微结构 (1,4-cis,1,4-trans,3,4含量) 的表征.
- 合成聚合物的玻璃化过渡温度 (Tg) 的确定.
主要成果:
- 实现了高转换率:92%的聚米 (PMy) 和83%的多 (PFa) 在最佳的[Nd]:[Mg]比为8.
- 对于两种聚合物,主要获得1,4-cis微结构,超过80%的1,4含量.
- 与PMy (59%) 相比,PFa表现出更高的1,4-cis含量 (83%),这归因于单体结构和硬质障碍.
- 玻璃过渡温度为PMy为-63.7至-66.5°C,为PFa为-75.4至-75.5°C.
结论:
- 二元的NdV3/Mg(n-Bu) 2系统对β-米尔和β-法纳的协调同聚合是有效的.
- 具有8的[Nd]:[Mg]比率有利于高转换,并且在得到的聚合物中占主导地位的1,4-cis微结构.
- 催化剂系统展示了从可调节性质的可再生烯中生产可持续聚合物的潜力.
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