一种新的制备ABC星形杂臂共聚物的方法及共聚物的表征

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聚合物的设计和合成是现代高分子科学最主要的研究任务之一。近年来,由于聚合技术的发展,为合成各种非线形结构的聚合物,如星形聚合物、星形嵌段或杂臂共聚物、接枝共聚物、树形或超支化聚合物等提供了手段。由于它们的特殊结构,在理论研究和工业应用方面已引起人们的广泛兴趣。ABC星形聚合物是非线性聚合物中典型的、具有代表意义的一类共聚物,应用现有的合成技术来制备ABC星形聚合物有着非常重要的意义。 聚苯乙烯(PS),聚环氧乙烷(PEO)和聚异戊二烯(PI)是三种极性相差很大的聚合物,根据现有的技术,很难用一般的合成方法制得它们相应的星形杂臂聚合物。本文通过在高分子活性链端引入高活性的琥珀酰亚胺碳酸酯基团,用赖氨酸为核分子,成功合成了聚苯乙烯(PS)—聚环氧乙烷(PEO)—聚异戊二烯(PI)的杂臂星形聚合物。本文的主要工作如下: 1.利用传统的阴离子聚合方法,首先得到分子量分布窄的、末端带一个羟基的高分子链,分别为:α-甲氧基-ω-羟基聚环氧乙烷(mPEO-OH)、α-丁基-ω-羟基聚苯乙烯(PS-OH)和α-丁基-ω-羟基聚异戊二烯(PI-OH),然后选择具有两个氨基、一个羧基的赖氨酸作为中心核分子,将mPEO和PS的羟基转化为活性的琥珀酰亚胺碳酸酯后,分别与赖氨酸的ε-氨基和α-氨基耦合,得到两臂产物mPEO-PS-Lys-COOH。将PI的羟端基转化为氨基后,与两臂产物上的羧基反应后,通过分离得到ABC型星形聚合物mPEO-PS-PI。通过凝胶渗透色谱(GPC)、核磁共振、红外光谱、紫外光谱等手段对中间产物及最终产物进行表征,证明了我们探索的这条合成路线是可行的,并且是成功的。 2.由于赖氨酸在有机溶剂中难以溶解,只能在水中与高分子链反应,因此,在上一条路线中,我们先接可溶于水的PEO分子链。但是,在聚合物中,特别是用活性聚合方法制得的聚合物中,水溶性的聚合物比较少,这就限制了该方法的普遍应用。为此,我们又探索了先引入疏水链段的方法,即先导入疏水臂法。我们把赖氨酸的羧基进行酯化后发现,赖氨酸乙酯能较好地溶解在有机溶剂中。因此,我们把它作为核分子,分子链按PS、PI、mPEO的顺序逐一接入。将PS的羟基转化为活性的琥珀酰亚胺碳酸酯,与赖氨酸乙酯的ε-氨基反应,得到
中文摘要第4-6页
英文摘要第6页
第一章 概论第9-37页
    1.1 嵌段共聚物的发展概况第9-10页
    1.2 嵌段共聚物的种类及聚合方法第10-16页
    1.3 星形和星形杂臂聚合物的发展概况第16-25页
        1.3.1 星形同臂聚合物的合成第17-18页
        1.3.2 A_nB_m型星形杂臂聚合物的合成第18-21页
        1.3.3 ABC型星形聚合物的合成第21-25页
    1.4 本课题的研究目的和研究内容第25-26页
    参考文献第26-37页
第二章 两亲性ABC型星形共聚物mPEO-PS-PI的制备(先导入亲水臂法)第37-66页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-47页
        2.2.1 实验试剂及测试方法第38-40页
        2.2.2 α-甲氧基-ω-羟基聚环氧乙烷(mPEO-OH)的制备第40页
        2.2.3 端基为琥珀酰亚胺碳酸酯的聚环氧乙烷(mPEO-SC)的制备第40-41页
        2.2.4 聚环氧乙烷与赖氨酸耦合产物(mPEO-Lys)的制备第41-42页
        2.2.5 α-丁基-ω-羟基聚苯乙烯(PS-OH)的合成第42-43页
        2.2.6 端基为琥珀酰亚胺碳酸酯的聚苯乙烯(PS-SC)的合成第43-44页
        2.2.7 双臂产物(mPEO-PS-Lys-COOH)的制备第44-45页
        2.2.8 端基为氨基的聚异戊二烯(PI-NH_2)的制备第45-46页
        2.2.9 三臂产物(mPEO-PS-PI)的制备第46-47页
    2.3 结果与讨论第47-62页
        2.3.1 带琥珀酰亚胺碳酸酯端基的mPEO和PS的制备第47-50页
        2.3.2 双臂产物(mPEO-PS-Lys-COOH)的制备第50-52页
        2.3.3 双臂产物(mPEO-PS-Lys-COOH)的提纯第52-55页
        2.3.4 ABC型星形杂臂共聚物(mPEO-PS-PI)的制备第55-62页
    本章小结第62页
    参考文献第62-66页
第三章 两亲性ABC型星形共聚物PS-PI-mPEO的制备(先导入疏水臂法)第66-87页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 实验部分第67-75页
        3.2.1 实验试剂及测试方法第67-69页
        3.2.2 赖氨酸乙酯盐酸盐的制备第69-70页
        3.2.3 聚苯乙烯与赖氨酸乙酯耦合产物(PS-Lys-COOC_2H_5)的制备第70-71页
        3.2.4 PS-Lys-COOH的制备第71页
        3.2.5 双臂产物(PS-PI-Lys-COOH)的制备第71-72页
        3.2.6 端基为氨基的聚环氧乙烷(mPEO—NH_2)的制备第72-74页
        3.2.7 三臂产物(PS-PI-mPEO)的制备第74-75页
    3.3 结果与讨论第75-85页
        3.3.1 合成线路的选择第75页
        3.3.2 赖氨酸乙酯盐酸盐的制备第75-76页
        3.3.3 PS-Lys-COOH的制备第76-79页
        3.3.4 双臂PS-PI-Lys-COOH的制备第79-81页
        3.3.5 mPEO-NH_2的制备第81-82页
        3.3.6 ABC星形杂臂共聚物(PS-PI-mPEO)的制备第82-85页
    本章小结第85页
    参考文献第85-87页
第四章 ABC型星形共聚物mPEO-PS-PI在混合溶剂中组装行为的初步研究第87-102页
    4.1 引言第87-89页
    4.2 实验部分第89页
        4.2.1 胶束的制备第89页
        4.2.2 测试方法第89页
    4.3 结果与讨论第89-97页
        4.3.1 ABC星形嵌段共聚物(mPEO-PS-PI)在氯仿/DMF中的胶束行为第90-92页
        4.3.2 ABC星形嵌段共聚物在氯仿/正庚烷中的胶束行为第92-96页
        4.3.3 ABC星形嵌段共聚物在氯仿/乙腈中的胶束行为第96-97页
    本章小结第97-98页
    参考文献第98-102页
作者简历第102-103页
致谢第103-104页
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