高分子化学第七章a.ppt
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1、1,7.1 引言(introduction)(P181)配位聚合是一种新型的加聚反应,从词义上说是单体与引发剂通过配位方式进行的聚合。是从研究聚合物的立构规整性开始的。1953年,Ziegler用Al(C2H5)3-TiCl4常压聚合得到高密度聚乙烯(HDPE)。1954年,Natta用 Al(C2H5)3-TiCl3将丙烯合成规整度很高的聚合物。同年,Goodrich-Gulf公司采用Al(C2H5)3-TiCl4使异戊二烯聚合,制得顺式1,4含量很高的聚异戊二烯。,第七章配位聚合(coordination polymerization),2,7.2 配位聚合的基本概念配位聚合:指单体分子首
2、先在活性种的空位配位,形成某种形式的络合物(常称络合物),随后单体分子相继插入过渡金属烷基键(Mt-R)中进行增长,增长反应如下图式如示:,本质:单体对增长链端各络合物的插入反应,所以又称络合聚合或插入聚合(insertion polymerization)。,3,配位聚合的特点:单体首先在嗜电性金属上配位形成络合物。反应是阴离子性的,反离子是过渡金属离子。(-烯烃的聚合速度随双键上烷基(R)的增大而降低,若是阳离子过程,聚合速度将呈相反次序变化。),4,单体插入反应的两种可能途径:一级插入:单体插入后不带取代基的一端带负电荷并和反离子Mt相连,(丙烯的全同聚合是一级插入);二级插入:带取代基
3、的一端带负电荷并和反离子Mt相连,(丙烯的间同聚合为二级插入)。,反应1是阳离子Mt+对C=C双键(键)的亲电性进攻。反应2是增长链端阴离子对C=C双键(碳)的亲核进攻。,反应是四元环(或称四中心)的插入过程。,5,综上分析,可知配位聚合是阴离子聚合,反离子是金属离子,单体富电子双键与亲电的金属配位,可以得到结构规整的聚合物,也有无规的。聚合物的结构与引发剂类型,引发剂的组合、配比,单体种类,反应条件均有关。,6,7.3 引发剂的类型(书P186)配位(络合)引发剂主要有:1)Zigler-Natta引发剂;2)烯丙基过渡金属型引发剂;3)烷基锂引发剂(引发二烯烃聚合)。以Zigler-Nat
4、ta引发剂种类最多,组分多变,应用最广。,7,7.4 配位引发剂的作用 提供引发聚合的活性种;提供独特的配位能力(反离子同单体和增长链的配位促使单体分子按一定的构型进入增长链)起着连续定向模板作用。,控制方式(定向增长的推动力):引发中心控制:反离子与取代基之间的相斥作用全同结构;增长链端控制:相邻单体取代基间的相斥作用间同结构。,8,7.5 引发体系组分的组合和单体类型 Zigler-Natta引发剂:既可使烯烃定向聚合,又可使二烯烃、环烯有规立构聚合;但两组份的组合及和单体的匹配很重要。如AlEt2Cl与CoCl2或NiCl2组合易使丁二烯聚合,但不能使乙烯或烯烃聚合。烯丙基镍型(如-C3
5、H5NiX)引发剂:常专供丁二烯的顺式1,4或反式1,4聚合;烷基锂引发剂:可在均相体系中引发极性单体和二烯烃形成有规立构聚合物。,9,7.6 单体的极性与聚合体系的相态配位聚合中,聚合物的立构规整(stereoregularity)与单体对引发剂的配位能力有关。-烯烃:无极性取代基,只有非均相Zigler-Natta引发剂才能使它进行有规立构聚合。极性单体(如MMA):均相引发剂可获得全同聚合物。共轭单体(如St):均相、非均相引发剂均可获得有规立构聚合物。,10,配位聚合与络合聚合同义词,均指采用具有配位(或络合)能力的引发剂、链增长都是单体先在活性种的空位上配位(络合)并活化,然后插入烷
6、基金属键中。可以形成有规立构聚合物,也可以是无规聚合物。,Zigler-Natta聚合:采用Zigler-Natta引发剂的任何单体的聚合或共聚合。所得的可以是立构规整的,也可以是无规的。,11,定向聚合(Stereoregular polymerization)有规立构聚合(stereospecific polymerization),同义词,形成有规立构聚合物的聚合过程。任何聚合过程(包括自由基、阳离子、阴离子、配位聚合)或任何聚合方法(如本体、悬浮、乳液和溶液等),只要能形成有规立构聚合物,都可称做定向聚合有或规立构聚合。,12,配位聚合,定向聚合,Zigler-Natta聚合,有规立构
7、聚合,聚合物结构规整,聚合物有立构规整,也可以是不规整,配位聚合的活性种根据链端的电荷性质,可以有R+、R-,但其反离子大多是金属离子,所以配位聚合大多是阴离子聚合。,13,立体异构,光学异构,几何异构,构 象,左旋,右旋,全 同,间 同,无规,顺 式,反 式,C-C单键内旋转异构体,伸展型、无规线团、螺旋型和折叠链,7.7 聚合物的立构规整性(stereoregularity)(书P181184),14,构象与构型 构型(Conformation):由原子(或取代基)在手性中心或双键上的空间排布顺序不同而产物的立体异构。除非化学键断裂,两种构型是不能相互转化的。构象(configuratio
8、n):是对C-C单键内旋转异构体的一种描述,有伸展型、无规线团、螺旋型和折叠链等几种构象。,15,7.7.1 立构规整结构(1)聚-烯烃各手性C构型相同,称全同聚合物(isotactic polymer);若相邻手性C构型相反,且交替排列,则为间同立构聚合物(syndiotactic polymer);若分子链中手性C构型呈无规排列,则称为无规立构聚合物(atactic polymer)。,16,(2)聚二烯烃(polydiolefin)1,3异戊二烯,六种立构规整聚合物,利用配位聚合制得了顺式1,4,反式1,4及3,4结构三种。丁二烯,四种立构规整聚合物,即顺式1,4,反式1,4,全同1,,
9、间同1,2。均已制得。,17,7.7.2 立构规整聚合物的性能(书P184)聚合物的立构规整性首先影响聚合物的结晶能力。如无规聚丙烯是无定型且用途不大的物质,而全同和间同聚丙烯则是高度结晶的材料。如:全同PP:Tm=175,结晶立构规整聚合物的物理机械性能优于相应的无规聚合物,在工业上有更高的使用价值。,18,7.7.3 立构规整度(tacticity)(书P184)定义:立构规整聚合度占总聚合物的分数。测定方法:可根据规整聚合物的物 理性质(如结晶、比重、熔点、化学键的特征吸收或振动)来测量。常用的是溶剂法,根据有规物与无规物溶解性能的差别。选用可使无规聚合物溶解的溶剂,除去无规物,测出有规
10、物的含量,即可计算其立构规整度。另外,也可用红外光谱、核磁共振等仪器测定。,19,全同聚丙烯的立构规整度(也称全同指数(isotactic Index)或称等规度),常用沸腾正庚烷的萃取剩余物所占分数来表示。,20,7.7.4 立构规整度(tacticity)和结晶度(crystallinity)(补充)全同指数(isotactic Index):全同立构聚丙烯在总的聚合物中所占的百分数。结晶度(crystallinity):聚合物的结晶部分占总聚合度的百分数。立构规整度(tacticity):立构规整聚合度占总聚合物的百分数。聚合度由于分子链规整,容易结晶,但不 一定必然结晶。反之,易结晶的
11、聚合物也不一定是立构规整聚合物。,21,7.7.5Zigler-Natta引发剂(书P186)1Zigler引发剂和Natta引发剂典型的Zigler引发剂:AlEt3(或AliBu3)TiCl4。典型的Natta引发剂:TiCl3AlEt3。Zigler和Natta引发剂,性质在很多方面不同的,但也有很多共同点,其共引发剂均是有机铝化物,主引发剂都是B族过渡金属卤化物。,22,(1)Zigler-Natta引发剂和组份和种类(书P186)通常有两个组份构成。主引发剂是族过渡金属化合物。共引发剂是族的金属有机化合物。采用两组分Zigler-Natta引发剂时,所得聚合物的结构和立构规整度,虽然
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