超交聯(lián)微孔聚合物是一類重要的多孔聚合物材料,由于其具有高比表面積、合成條件溫和、單體來源廣泛等優(yōu)點而成為研究的熱點。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,隨著被利用的構(gòu)筑單元和合成反應(yīng)越來越多,超交聯(lián)微孔聚合物的家族越來越龐大,其應(yīng)用范圍也得到了極大的擴(kuò)展。然而,尋找反應(yīng)活性高且廉價易得的構(gòu)筑單元,以及更簡單有效的聚合反應(yīng),一直是材料應(yīng)用的關(guān)鍵。
2016年,廈門大學(xué)李磊課題組首次利用工業(yè)副產(chǎn)品石油瀝青為起始原料,經(jīng)過一步超交聯(lián),大批量制備了比表面積高達(dá)758 m2/g的微孔材料(Chem. Commun., 2016, 52, 2780–2783. DOI: 10.1039/C5CC07908J)。在此工作的基礎(chǔ)上,通過改變催化劑,優(yōu)化交聯(lián)劑,得到比表面積更大(1337 m2/g)、二氧化碳吸附性能更好(17.74 wt%,1.0 bar/273 K )、氫氣貯存性能更佳(1.83 wt%,1.13 bar/ 77 K)的有機(jī)微孔材料(J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 16490–16498. DOI: 10.1039/c6ta07033g)(圖一)。相比石油瀝青,煤焦油瀝青雖然有著更復(fù)雜的組分,但是兩者都含有大量的苯環(huán)、稠環(huán)結(jié)構(gòu)。受此啟發(fā),將煤焦油瀝青作為起始原料,也得到了高比表面積的有機(jī)微孔材料(ChemSusChem 2017, 10, 618–623. DOI: 10.1002/cssc.201601475)。石油工業(yè)和煤化工的副產(chǎn)品作為多孔聚合物材料的構(gòu)筑單元為多孔聚合物的合成提供了一條新的途徑,也為石油的使用與改性提供了新的思路。
圖一:基于瀝青的有機(jī)微孔材料的構(gòu)筑及其應(yīng)用
此外,該課題組還首次利用苯基甲基硅油作為原料,一步法制備得到超交聯(lián)微孔聚合物,并以此作為先驅(qū)體,利用原料的結(jié)構(gòu)特點,結(jié)合化學(xué)刻蝕的方法,制備出了比表面積高達(dá)1201 m2/g的有機(jī)多孔聚合物。該材料在二氧化碳和可揮發(fā)性有機(jī)蒸氣的吸附方面有著良好的性能(Macromolecules 2017, DOI:10.1021/acs.macromol.6b02715)(圖二)。
圖二:超交聯(lián)聚合物作為先驅(qū)體制備多孔有機(jī)材料
基于傅-克反應(yīng)的超交聯(lián)方法制備微孔聚合物的主要缺點是結(jié)構(gòu)不可控,且需要過量Lewis酸催化劑和后脫除工藝。2016年,該課題組利用二乙烯基苯和不同雙馬來酰亞胺單體自發(fā)的交替自由基共聚巧妙地回避了這些制備難題。元素分析結(jié)果證實聚合物中兩單體的比例為1:1。自由基聚合不需要大量催化劑,也不會產(chǎn)生副產(chǎn)物,實現(xiàn)了簡單、高效制備超交聯(lián)微孔聚合物(ACS Macro Lett. 2016, 5, 377?381. DOI: 10.1021/acsmacrolett.6b00015)(圖三)。
圖三:基于自由基聚合反應(yīng)的有機(jī)微孔材料的構(gòu)筑
該課題組積極探索各種原材料和反應(yīng)合成策略,不但豐富了有機(jī)微孔材料的制備方法學(xué),更為重要的是有可能拓展其功能與應(yīng)用。
- 吉林大學(xué)孫俊奇教授課題組《Adv. Mater.》:可在極寒環(huán)境中保持超高強(qiáng)度與韌性和優(yōu)異抗沖擊性能的可逆交聯(lián)聚氨酯-脲塑料 2025-07-17
- 江蘇科技大學(xué)趙正柏/李為立團(tuán)隊 JCIS:用于各向異性導(dǎo)熱膠膜開發(fā)的自修復(fù)、可回收和高性能交聯(lián)聚合物的制備 2025-07-15
- 中國科大陳昶樂/鄒陳團(tuán)隊 JACS:超分子動態(tài)交聯(lián)策略用于混合塑料的升級回收 2025-07-05
- 武大蔡韜課題組 Macromolecules:光/磁協(xié)同調(diào)控-核殼結(jié)構(gòu)Fe3O4@共軛微孔聚合物催化雙門控ATRP及酶偶聯(lián)應(yīng)用 2025-04-25
- 武漢大學(xué)蔡韜課題組 Macromolecules:吩噻嗪基中空共軛微孔聚合物催化近紅外光誘導(dǎo)ATRP用于光協(xié)同酶催化循環(huán) 2024-10-11
- 南京工業(yè)大學(xué)孫世鵬教授團(tuán)隊 Nat. Commun.:離子化亞納米通道膜實現(xiàn)一、二價陰離子高效分離 2024-09-01