成果信息
目前我們已經(jīng)可以利用自己合成的稀土金屬催化劑實(shí)現(xiàn)己內(nèi)酯的高效可控“活性”聚合,制備高分子量的聚碳酸酯。下一步希望擴(kuò)大可以實(shí)現(xiàn)可控聚合的單體種類,研究不同環(huán)酯的嵌段共聚,開發(fā)新型聚碳酸酯材料。制備聚碳酸酯的方法主要有兩種,一種是通過小分子的直接縮合反應(yīng)制備,如通過乳酸縮合制備聚乳酸等;另一種方法是通過內(nèi)酯、丙交酯或者環(huán)碳酸酯等環(huán)酯的開環(huán)聚合方法制備聚碳酸酯。直接縮合反應(yīng)制備的聚碳酸酯分子量低,且分子量分布寬,其性能很難滿足實(shí)際需要。而開環(huán)聚合方法是制備聚碳酸酯廣泛采用的方便方法。在環(huán)酯開環(huán)聚合的催化劑中,稀土金屬配合物由于具有引發(fā)速度快、催化效率高等特點(diǎn),因而是環(huán)酯開環(huán)聚合最有效的一類催化劑。)
背景介紹
由于在環(huán)酯的開環(huán)聚合過程中往往存在分子內(nèi)或者分子間的酯交換反應(yīng),導(dǎo)致所得聚碳酸酯的分子量降低,分子量分布變寬,而這些都是影響聚碳酸酯材料性能的最重要的因素。而且普通的催化劑只能催化環(huán)酯的均聚環(huán)酯無規(guī)共聚,這些都限制了新型聚碳酸酯材料的開發(fā)。)
應(yīng)用前景
聚碳酸酯是一類“綠色”高分子材料,它可生物降解,降解產(chǎn)物主要是CO2和水,對環(huán)境友好;而且聚碳酸酯還具有很好的生物相容性。在生物、醫(yī)藥、一次性塑料制品等領(lǐng)域有著廣泛的用途,具有廣闊的市場前景。)