【摘 要】
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近年来,可控自由基聚合(Controlled Radical Polymerization,CRP)已经成为精密合成聚合物最强有力的手段之一.CRP方法不但可以制备相对分子量可控、分子量分布窄、结构规整的聚合物,而且具有可聚合的单体种类多,反应条件温和、易控制,容易实现工业化生产等优势,并被广泛的应用于特定结构功能性材料的制备.聚合物基自修复材料的开发和研制已经掀起了国内外的研究热潮,并被认为是实
【机 构】
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鲁东大学化学与材料科学学院,烟台264025
【出 处】
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中国化学会第18届反应性高分子学术研讨会
论文部分内容阅读
近年来,可控自由基聚合(Controlled Radical Polymerization,CRP)已经成为精密合成聚合物最强有力的手段之一.CRP方法不但可以制备相对分子量可控、分子量分布窄、结构规整的聚合物,而且具有可聚合的单体种类多,反应条件温和、易控制,容易实现工业化生产等优势,并被广泛的应用于特定结构功能性材料的制备.聚合物基自修复材料的开发和研制已经掀起了国内外的研究热潮,并被认为是实现行业创新的重要技术之一,由于氢键作用的方向性和亲和力,使得氢键作用在高分子材料中的运用引起了人们的广泛关注.另外,含氮聚合物在重金属离子吸附分离中具有广泛的运用.因此,设计并拓展新型氢键型可控聚合物树脂的制备方法及对其自修复和吸附性能的研究,是高分子工作者面临的新课题.本文通过可控自由基聚合已有的理论和合成技术,结合分子间氢键弱相互作用,对含有可发生氢键作用结构单元的单体结构进行设计和合成,并与不同的常规单体[如丙烯腈(AN)、甲基丙烯酸丁脂(nBA)等]进行无规共聚,制备了一系列具有自修复性能、吸附分离性能、静电纺丝性能(含AN的共聚物树脂)和可控聚合物的特点的新型聚合物树脂。对材料各方面的性能进行了系统的研究,实现了材料功能的多元化。
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