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浙江大學(xué)張興宏/張成建團隊 Angew:逐步聚合制備可循環(huán)高分子
2023-07-27  來源:高分子科技

  塑料制品已成為人類生活中不可或缺的重要部分,然而由于傳統(tǒng)碳碳鏈高分子的難降解性,塑料污染已成為一個亟待解決的環(huán)境問題。當(dāng)前塑料制品的原材料大多來源于石油化工,不可再生。從資源的觀點看,石油基高分子材料難以長久持續(xù)發(fā)展。目前,“塑料危機”的理想解決方案之一是用可化學(xué)回收的聚合物代替?zhèn)鹘y(tǒng)聚合物,以實現(xiàn)材料的回收再利用。


  近期,浙江大學(xué)張成建副研究員和張興宏教授在《Angew. Chem. Int. Ed.》上發(fā)表了題為“Modular alcohol click chemistry enables facile synthesis of recyclable polymers with tunable structure”的文章。該課題組開發(fā)了一種新穎的、可模塊化的、高效的偶聯(lián)反應(yīng),通過氧硫化碳(COS)作為橋聯(lián)分子將伯醇、仲醇或叔醇與活化的雙鍵化合物共價連接起來。當(dāng)采用二元醇、二丙烯酸酯時,則成功合成了一系列的具有酯鍵、硫代碳酸酯鍵的聚合物(圖1。該方法使用的催化劑為簡單的堿性化合物,反應(yīng)條件溫和,迅速高效,是原子經(jīng)濟性的反應(yīng),沒有副產(chǎn)物。這一方法適用于不同結(jié)構(gòu)醇和活化雙鍵化合物的反應(yīng),包括馬來酰亞胺、乙烯基砜、乙烯基酮和丙烯酸酯等,得到了不同結(jié)構(gòu)的含硫小分子和聚合物(圖2 


1COS偶聯(lián)醇與活化雙鍵化合物的逐步聚合。 


2底物擴展:馬來酰亞胺、乙烯基砜、乙烯基酮、丙烯酸酯、伯醇、仲醇和叔醇。


  課題組在醇-COS-雙鍵偶聯(lián)反應(yīng)的基礎(chǔ)上,合成了系列聚合物。其中長碳鏈的聚合物具有良好的結(jié)晶性能,碳鏈越長,聚合物的結(jié)晶性越強,熔點越高(圖3a同時這些聚合物還表現(xiàn)出優(yōu)異的熔融加工性能以及理想的機械性能(圖3b)。具有短碳鏈或聚醚重復(fù)單元的聚合物則呈無定形態(tài),具有較低的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,在室溫下具有高透明度和良好的流動性(圖3c)。這些聚合物的熱穩(wěn)定性通常與分子鏈內(nèi)的硫代碳酸酯和酯基的密度成負(fù)相關(guān)(圖3d)。同時,這一類聚合物在特定條件下能夠以可控的方式降解,以鏈內(nèi)酯基和硫代碳酸酯基團為“斷點”,通過水解、酯化和分步聚合即可完成聚合物的化學(xué)回收(圖3e-f)。盡管如此,這類高分子的性能有待進一步提高。 


3聚合物的性能及其回收示意圖


  綜上,該課題組從創(chuàng)制高效的小分子反應(yīng)入手,合成了多種結(jié)構(gòu)豐富的新型含硫高分子材料,合成簡便、原料易得、產(chǎn)物性能優(yōu)異,具有化學(xué)可回收性,有望發(fā)展成為一類有用的新型材料,為合成可循環(huán)聚合物提供了一條新思路。


  此項工作由共同第一作者夏燕妮孫悅完成,通訊作者分別為張成建副研究員和張興宏教授。作者感謝國家自然科學(xué)基金委、浙江省科技廳的項目資助以及生物基運輸燃料技術(shù)全國重點實驗室的支持。


  原文鏈接https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202306731

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