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大連理工大學徐鐵齊教授課題組 JACS:通過熵調控設計的可化學循環(huán)聚合物 - 具有高氣體阻隔性和粘附強度的螺環(huán)取代戊內酯基聚酯
2025-02-12  來源:高分子科技

  可化學循環(huán)聚合物可在特定條件下解聚為單體,得到的單體可重新聚合為原品質的聚合物,最終以快速、選擇性和催化的方式形成閉環(huán)的生命周期,為此,可化學循環(huán)聚合物成為了一種有希望用于解決全球塑料污染問題的新材料。脂肪族聚酯可通過環(huán)酯或內酯的開環(huán)聚合大規(guī)模制備,且具有化學或生物降解性,是可化學循環(huán)聚合物的理想候選材料。然而,開發(fā)綜合性能優(yōu)良且可高效化學回收的聚酯面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面,現有聚酯在性能上與傳統商品塑料存在差距,如以 δ-戊內酯δVL為單體合成的聚(δ -戊內酯)PVL,耐熱性差、氧阻隔性能有限,限制了其在包裝等領域的應用。另一方面,實現聚酯在溫和條件下,利用可回收催化劑完全解聚為單體,從而建立循環(huán)塑料經濟體系,仍有待突破。以往對δVL基可化學循環(huán)聚合物的研究是基于單體的相對環(huán)應變能和聚合焓變進行。但實際上,聚合反應的熵變在決定聚合物的(解)聚合性能方面同樣關鍵,有時甚至超過焓變的影響。


  近日,大連理工大學徐鐵齊教授課題組美國科羅拉多州立大學 Eugene Y.-X. Chen教授課題組合作,通過熵調控策略,以生物質來源的δVL為原料制備了具有優(yōu)異物理性能的含螺環(huán)取代基的聚酯(PSL)。設計的α,α- 螺環(huán)烷(烯)基取代的 δ-內酯單體SL)與δVL之前該課題組報道的 α,α-二烷基取代的 δ-戊內酯單體VLR2),構建了熵效應研究平臺(圖1)。熱力學研究表明,相比于 δVL,SL聚合后熵的降低主要是構象(旋轉或振動)自由度的明顯降低,而SL的構象自由度變化是明顯小于VLR2的構象自由度變化。這表明取代基的構象自由度對聚合的構象自由度具有明顯的影響。與具有封閉鏈螺環(huán)取代基的 δVL 相比,具有線性開放鏈二烷基取代基的 δVL 在單體狀態(tài)下的相對構象自由度要比開環(huán)聚合物狀態(tài)下的相對構象自由度高得多。對于SL而言,構象自由度是影響聚合物聚合上限溫度的主要因素(圖2)。 


1. 基于螺環(huán)烷(烯)基取代的 δ-戊內酯的可化學循環(huán)α,α-二取代聚酯平臺


2.基于螺環(huán)烷(烯)基取代的 δ-戊內酯的開環(huán)聚合熱力學數據


  所設計的PSL可以通過活性聚合的方式形成可化學循環(huán)的聚合物。此外,該類聚合物也表現出優(yōu)異的物理性能。例如半結PSL5均聚物及其與 δVL共聚物具有優(yōu)異的力學性能和耐熱性能(圖3。含有雙鍵的PSLPSL1),可進一步羥基官能化形成具有出色粘附強度的粘合劑PSL1-OH,其黏附強度超過商品化的Elmer多功能膠水以及乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(圖4。PSL1-OH同樣具有可化學循環(huán)性能,在磷鉬酸存在下,可幾乎完全降解為SL1(產率94%。


3. SL5 均聚物及其與δVL共聚物的力學性能和差熱曲線


4螺環(huán)取代聚戊內酯及其官能化聚合物的阻隔性能和黏附性能


  這項研究通過熵調控策略設計了系列 α,α-螺環(huán)烷(烯)基取代的聚 δ-戊內酯,螺環(huán)取代基的引入,明顯增加了聚δ-戊內酯的熔點、氣體阻隔性能,并保持了良好的力學性能。 α,α-螺環(huán)烯基取代的聚 δ-戊內酯進一步的羥基官能化獲得了具有出色黏附性能的可化學循環(huán)粘合劑。該工作以“Circular Polymer Designed by Regulating Entropy: SpiroValerolactone-Based Polyesters with High Gas Barriers and Adhesion Strength”為題發(fā)表在《Journal of the American Chemical Society》上。大連理工大學碩士生韓翠婷和博士生馬凱為本文共同第一作者,大連理工大學徐鐵齊教授與美國科羅拉多州立大學 Eugene Y.-X. Chen教授為論文共同通訊作者,該研究得到國家自然科學基金委的支持。


  該工作是徐鐵齊教授課題組近期關于可循環(huán)聚合物的設計與合成相關研究的最新進展之一。如何實現可循環(huán)聚合物的化學可循環(huán)性和優(yōu)異物理性能的統一既是研究可循環(huán)聚合物的重點又是難點。徐鐵齊課題組圍繞生物質來源δ-戊內酯開展了系列研究工作。1)在溫和的條件下實現了δ-戊內酯的可控聚合,以高產率得到了高分子量聚(δ-戊內酯),并利用可循環(huán)使用的磷鉬酸催化劑對聚合物進行了定量回收,實現了聚合物和解聚催化劑的雙循環(huán)(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e20230379);2)利用偕二烷基策略提升聚δ-戊內酯性能,獲得了類聚乙烯性能的可化學循環(huán)聚酯,得到了兼具高熔點(140 °C)、優(yōu)異力學性能和出色阻隔性能的可化學循環(huán)聚酯(Nat. Chem. 202315, 278);3)利用δ-戊內酯及其衍生物α-烷基δ-戊內酯通過嵌段共聚首次構建了可化學循環(huán)的熱塑性彈性體,其力學性能可媲美商品化的熱塑性彈性體聚苯乙烯-聚丁二烯-聚苯乙烯(Nat. Commun. 202415, 7904)。


  原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c16260


  下載:Circular Polymer Designed by Regulating Entropy: SpiroValerolactone-Based Polyesters with High Gas Barriers and Adhesion Strength

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