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華理胡愛(ài)國(guó)教授、王貴友副教授團(tuán)隊(duì) Macromolecules:通過(guò)納米限域下的Suzuki交叉偶聯(lián)縮聚合成窄分布的環(huán)狀聚合物
2023-12-02  來(lái)源:高分子科技

  與具有相似分子量的線性聚合物相比,環(huán)狀聚合物具有更強(qiáng)的分子內(nèi)相互作用,導(dǎo)致環(huán)狀聚合物表現(xiàn)出一些有趣的結(jié)構(gòu)特征,包括更小的流體力學(xué)體積,更低的固有粘度,更低的平移摩擦系數(shù),更高的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和更高的折射率等,也因此受到了科學(xué)家們廣泛的關(guān)注。環(huán)狀聚合物通常通過(guò)擴(kuò)環(huán)聚合反應(yīng)或者分子內(nèi)成環(huán)反應(yīng)來(lái)合成,但這些方法獲得的聚合物的結(jié)構(gòu)可變性有限,且產(chǎn)物的分子量分布很寬。窄分子量分布的環(huán)狀聚合物合成的普適方法的建立仍是高分子科學(xué)中亟待解決的難題。


納米限域體系中環(huán)狀聚合物的合成示意圖


  針對(duì)以上問(wèn)題,華東理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院胡愛(ài)國(guó)教授和王貴友副教授研究團(tuán)隊(duì)利用他們?cè)缦忍岢龅?/span>可控逐步聚合反應(yīng)Controlled Step-Growth Polymerization, CSGP)(CCS Chemistry 2020264-70)成功合成了窄分子量分布的環(huán)狀聚合物。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),他們將具有柔性酯鍵的單體的逐步聚合反應(yīng)(Step-Growth Polymerization, SGP)限制在嵌有催化劑的納米孔道內(nèi)。利用納米反應(yīng)器的空間約束效應(yīng),限制了官能團(tuán)高轉(zhuǎn)化率下的極長(zhǎng)線性聚合物的形成,與此同時(shí),促進(jìn)聚合物的端到端end-to-endete)的分子內(nèi)環(huán)化反應(yīng)。 


單體的結(jié)構(gòu)和聚合物的合成路線圖


  如上圖所示,采用帶取代的雙碘苯與含有柔性酯鍵的雙苯硼酸頻哪醇酯的Suzuki偶聯(lián)聚合反應(yīng)合成環(huán)狀聚合物。以孔道內(nèi)負(fù)載有鈀催化劑的介孔氧化硅SBA-15CSGP的催化劑。在對(duì)照反應(yīng)中,則以氮雜環(huán)卡賓鈀配合物(NHC-Pd)為傳統(tǒng)SGP的催化劑。GPC曲線證實(shí),在CSGP中獲得的聚合物(P1D值比SGP中要低很多,可低至1.35,而采用傳統(tǒng)SGP方法合成的聚合物(P2D值為1.99。通過(guò)核磁共振氫譜跟蹤聚合反應(yīng)發(fā)現(xiàn),在低官能團(tuán)轉(zhuǎn)化率時(shí),所得聚合物為線型聚合物和環(huán)狀聚合物的混合物。在高官能團(tuán)轉(zhuǎn)化率時(shí),CSGP法給出了高純度的環(huán)狀聚合物。結(jié)合MALDI-TOF質(zhì)譜方法確定CSGP所得聚合物中只有環(huán)狀物種,而在傳統(tǒng)SGP方法獲得的產(chǎn)物中則有相當(dāng)強(qiáng)度的線型物種。以上結(jié)果充分證實(shí)CSGP無(wú)論在環(huán)狀物種的純度方面還是聚合物的分子量分布方面都解決了傳統(tǒng)SGP方法中存在的關(guān)鍵問(wèn)題。 


P1P2與官能團(tuán)未完全轉(zhuǎn)化的P3的核磁譜圖對(duì)比 


P1 (a)P2 (b) MALDI-TOF譜圖對(duì)比

  該工作使用CSGP體系,避開了常規(guī)合成環(huán)狀聚合物需要高度稀釋單體的限制條件,解決了環(huán)狀聚合物合成中分子量分布較寬的問(wèn)題,為廣泛類型的環(huán)狀聚合物的合成開辟了新的思路。該項(xiàng)工作Synthesis of Narrowly Distributed Cyclic Polymers by Suzuki Cross-Coupling Polycondensation Under Nanoconfinement為題發(fā)表在《Macromolecules》上。碩士研究生潘黃浩和博士研究生王杰為該論文的第一作者,胡愛(ài)國(guó)教授和王貴友副教授為共同通訊作者。該團(tuán)隊(duì)已在提出的可控逐步聚合體系開展了系列工作(CCS Chemistry 2020264-70;Chem. Commun. 2021574146-4149Chem.-Eur. J. 202228e202102979;Polym. Chem. 2022134136-4143;Chin. Chem. Lett. 202334107912Macromolecules 2023565835-5842等)。相關(guān)工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金委的支持。


  論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.macromol.3c02062

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