席夫碱钠和锌配合物的合成、表征及其在环酯开环聚合中的应用研究

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进入21世纪,高分子材料已经在国民经济的各个部门和人们的日常生活中发挥了极其重要的作用。然而高分子材料在给人们带来生活便利、提高生活品质的同时,也给人类生存的环境造成难以估量的破坏作用。随着石油资源的日益短缺以及环境中的白色污染不断加重,人们迫切地寻求清洁、安全和可循环的替代材料。近年来,生物降解高分子材料的研究发展十分迅速,并开始在农业、包装材料和服装纤维以及生物医药等领域取得广泛的应用。其中尤其是聚酯,如聚丙交酯(PLA)、聚乙交酯(PGA)、聚ε-己内酯(PCL)以及它们之间的共聚物[如共聚乙交酯-丙交酯(PLGA)]等,是公认的优良的可生物降解高分子材料。因此,本论文以席夫碱钠和锌配合物为催化剂,研究了它们对环酯开环聚合合成聚酯的催化作用。本论文分为以下四部分:一、主要介绍了近些年环酯开环聚合的研究概况。二、合成并表征了两个Salen [N,N’-双(3,5-二叔丁基亚水杨基)-1,3-丙二胺]钠配合物和一个Salen锌的配合物。两个Salen钠配合物(1和2)能够催化L-丙交酯开环聚合,而Salen锌的配合物(3)则基本不能催化L-丙交酯开环聚合。两个Salen钠配合物展现了不同的催化活性:配合物(1)的催化活性比配合物(2)要高得多。L-丙交酯开环聚合所得的短链聚酯是环状的聚乳酸,而所得的长链聚酯就是环状和直链的聚乳酸混合物。三、合成和表征了四个席夫碱锌的配合物。席夫碱[(E)-2-(((2-(二甲基氨基)乙基)亚氨基)甲基)-6-甲氧基苯酚]锌苄氧基配合物(4)能够活性而可控地引发L-丙交酯开环聚合。实验结果表明,当苯环上酚氧的邻位取代基是给电子的甲氧基时,聚合速率会明显地下降。聚合动力学研究证实,聚合反应对单体和引发剂都是一级反应。席夫碱[2-{(Z)-[(呋喃基-2-甲基)亚氨基]甲基}-苯酚]锌配合物(5)和席夫碱2-{(Z)-[(呋喃基-2-甲基)亚氨基]甲基}-6-甲氧基苯酚]锌配合物(6)基本不能催化L-丙交酯开环聚合,但能催化三亚甲基碳酸酯在甲苯中100℃下进行开环聚合。四、合成及表征了三个席夫碱钠的配合物。在尝试合成席夫碱[2-{(Z)-[(呋喃基-2-甲基)亚氨基]甲基}-6-甲氧基苯酚]钠烷氧基配合物时,意外地得到了一个桥环化合物。所得到的席夫碱钠配合物NaL5(7)的晶体结构中存在钠氧键形成的立方体,并具有较好的空气稳定性。催化环酯开环聚合的初步研究结果发现,它对于不同的环酯具有不同的催化活性;虽然催化的活性很高,但是聚合的可控性不好。
中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
第一章 研究概况第10-41页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 环酯开环聚合的机理第11-14页
        1.2.1 配位插入聚合机理第11-12页
        1.2.2 阴离子聚合机理第12-13页
        1.2.3 阳离子聚合机理第13-14页
        1.2.4 亲核聚合机理第14页
    1.3 环酯开环聚合的金属配合物催化体系第14-35页
        1.3.1 锡配合物第14-16页
        1.3.2 铝配合物第16-19页
        1.3.3 铟配合物第19-21页
        1.3.4 锂、钠和钾配合物第21-23页
        1.3.5 镁、锌和钙配合物第23-27页
        1.3.6 钛、锆和铪配合物第27-30页
        1.3.7 稀土配合物第30-33页
        1.3.8 其它的金属配合物第33-35页
    1.4 生物降解高分子材料的应用第35-39页
        1.4.1 在包装、餐饮业中的应用第35-36页
        1.4.2 在农业中的应用第36页
        1.4.3 在纺织业上的应用第36页
        1.4.4 在生物医药上的应用第36-39页
        1.4.5 其它方面的应用第39页
    1.5 论文的研究内容与意义第39-41页
第二章 双席夫碱双酚(Salen)钠和锌配合物的合成、表征及其在L-丙交酯开环聚合中的催化活性研究第41-55页
    2.1 引言第41页
    2.2 实验部分第41-43页
        2.2.1 测定仪器第41-42页
        2.2.2 实验试剂第42-43页
    2.3 Salen配体和Salen钠和锌的配合物的合成第43-46页
        2.3.1 Salen配体的合成第43页
        2.3.2 Salen钠和锌的配合物的合成第43-46页
    2.4 催化剂的结构表征第46-48页
        2.4.1 Salen钠和锌的配合物的NMR分析第46页
        2.4.2 Salen钠的配合物的单晶结构分析第46-48页
    2.5 Salen钠和锌的配合物催化L-丙交酯开环聚合研究第48-53页
        2.5.1 Salen钠和锌的配合物催化L-丙交酯开环聚合的一般过程第48-49页
        2.5.2 Salen钠和锌的配合物催化L-丙交酯开环聚合的研究第49-53页
    2.6 Salen钠和锌的配合物的结构-活性分析与结构改进第53-54页
    2.7 小结第54-55页
第三章 席夫碱锌配合物的合成、表征及其在催化环酯开环聚合中的应用研究第55-72页
    3.1 引言第55页
    3.2 实验部分第55-57页
        3.2.1 测定仪器第55-56页
        3.2.2 实验试剂第56-57页
    3.3 席夫碱配体和席夫碱锌配合物的合成第57-60页
        3.3.1 席夫碱配体的合成第57-58页
        3.3.2 席夫碱锌配合物的合成第58-60页
    3.4 席夫碱锌配合物的结构表征第60-64页
        3.4.1 席夫碱锌配合物的NMR分析和元素分析第60-61页
        3.4.2 席夫碱锌配合物的单晶结构分析第61-64页
    3.5 席夫碱锌配合物催化环酯开环聚合研究第64-70页
        3.5.1 席夫碱锌配合物[Zn_2L_2~3(OBn)_2]催化L-丙交酯开环聚合的一般过程第64页
        3.5.2 席夫碱锌配合物[Zn_2L_2~3(OBn)_2]催化L-丙交酯开环聚合的研究第64-67页
        3.5.3 席夫碱锌配合物[Zn_2L_2~3(OBn)_2](4)催化的聚合反应动力学研究第67-68页
        3.5.4 席夫碱锌配合物ZnL_2~4(5)和ZnL_2~5(6)催化三亚甲基碳酸酯开环聚合的研究第68-70页
    3.6 小结第70-72页
第四章 席夫碱钠配合物的合成、表征及其在催化环酯开环聚合中的应用研究第72-91页
    4.1 引言第72页
    4.2 实验部分第72-74页
        4.2.1 测定仪器第72-73页
        4.2.2 实验试剂第73-74页
    4.3 席夫碱配体、酚钠配合物、席夫碱钠配合物和桥环化合物的合成第74-78页
        4.3.1 席夫碱配体的合成第74-75页
        4.3.2 酚钠配合物的合成第75-76页
        4.3.3 席夫碱钠配合物和桥环化合物的合成第76-78页
    4.4 酚钠配合物、席夫碱钠配合物和桥环化合物的结构表征第78-84页
        4.4.1 酚钠配合物、席夫碱钠配合物和桥环化合物的NMR分析和元素分析第78-79页
        4.4.2 酚钠配合物、席夫碱钠配合物和桥环化合物的单晶结构分析第79-84页
    4.5 EDBP-Na-H_2O配合物催化L-丙交酯开环聚合研究第84-87页
        4.5.1 EDBP-Na-H_2O配合物催化L-丙交酯开环聚合研究的一般过程第84页
        4.5.2 EDBP-Na-H_2O配合物催化L-丙交酯开环聚合的研究第84-87页
    4.6 席夫碱钠配合物催化环酯开环聚合研究第87-89页
        4.6.1 席夫碱钠配合物NaL~5催化环酯开环聚合的一般过程第87-88页
        4.6.2 席夫碱钠配合物NaL~5催化L-丙交酯开环聚合的研究第88-89页
    4.7 小结第89-91页
总结第91-93页
参考文献第93-100页
符号说明第100-102页
附录第102-119页
博士期间的研究成果第119-121页
致谢第121页
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