可逆加成断裂链转移可控活性自由基聚合.ppt
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1、可逆加成-断裂链转移可控活性自由基聚合,RAFT的定义,在二硫代酯调控的聚合体系中,传统引发步骤产生的增长自由基进攻硫原子,生成一个自由基中间体,该中间体两臂中的任何一个均可以发生裂解,再次释放出二硫代酯和一个增长自由基.该过程是一个可逆反应,称为可逆加成-裂解链转移过程,也就是RAFT.,RAFT的特点,RA FT 聚合除具有自由基聚合的一般特征,如单体种类多、反应条件宽松、以水为介质、容易实现工业化生产等之外,还具有自己的特点,如,无终止、无转移、引发速率远远大于链增长速率;与传统的自由基相比较能更好地实现对分子结构的控制,是实现分子设计、合成具有特定结构和性能聚合物的重要手段;可以在温和
2、的条件下方便地合成结构可控的聚合物,如嵌段、接枝、星形、树枝状、支化及超支化聚合物等,与NMP、Ini erter 和ATRP 等方法相比,RA FT 聚合适用的单体范围更广,几乎所有能进行自由基聚合的烯类单体都能进行RAFT 聚合,且反应条件比较温和,没有聚合实施方法的限制,适宜于本体、溶液、乳液、悬浮等聚合方法。,RAFT聚合机理,RAFT自由基聚合使聚合反应由不可控变为可控,其聚合机理包括快速的可逆加成-断裂链转移过程。其聚合机理如下,链引发链转移,再引发 链平衡,反应过程,从以上可以看出可逆链转移(reversible chain transfer)和链平衡(chain equilib
3、ration)是RAFT聚合的关键,正是RAFT的官能基团在聚合过程中起到一个自由基交换及缓冲的作用,使得增长链的数目保持在一个较低的水平,分子链的增长与单体的聚合反应几率相似,从而使聚合反应表现出活性聚合的特征。,RAFT聚合的应用,目前,利用 RAFT 聚合可实现对聚合物分子量大小和分布的控制,并实现聚合物的分子设计,合成具有特定结构和性能的聚合物,已成为高分子合成研究最活跃的领域之一。RAFT技术可以在温和的条件下方便地合成结构可控的聚合物,如嵌段、接枝、星形、树枝状、支化及超支化聚合物等。,制备窄分子量分布的均聚物,RAFT聚合过程实现的是增长链自由基的可逆链转移,通过改变引发剂与RA
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