大連理工大學劉野教授 Macromolecules:環氧烷烴羰化聚合增韌聚3-羥基丁酸酯
2023-01-12 來源:高分子科技
聚3-羥基丁酸酯(P3HB)是聚羥基脂肪酸酯(PHAs)中最具代表性的產品,但高達180 ℃的熔點(Tm)和高結晶性導致其具有硬而脆的特性,限制了它的應用領域。工業上主要用物理共混,或在生物發酵過程中摻入其它羥基酸,來改善P3HB固有的脆性。化學法主要通過基于β-丁內酯或其八元環二聚體與其它內酯的開環共聚來實現P3HB的增韌。以廉價易得的環氧烷烴和一氧化碳為原料,直接通過羰化聚合的方法可以實現P3HB的改性,但是,此類聚合反應效率低、選擇性差,僅得到低分子量的PHAs產品。
2022年大連理工大學精細化工國家重點實驗室劉野教授應用一種多核心/羰基鈷的催化體系,通過雙重催化的策略,實現了多種環氧烷烴與一氧化碳的直接羰化聚合反應,該反應的關鍵在于通過弱親核性的羧酸中間體進行,從而抑制了鏈轉移和酯交換反應,制備了17種高分子量的PHAs產品(Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 40. e202116208)。近日,該團隊以手性環氧烷烴和CO為原料,通過三元共聚反應合成了具有熱力學和機械性能可調控的P3HB共聚酯。通過“硬+軟”模式向P3HB中摻入長烷基側鏈的軟質單元,降低了共聚物的Tm,提高了共聚物的韌性,發現含有約80%的3-羥基丁酸脂單元的P3HBV(聚(3-羥基丁酸酯-co-3-羥基戊酸酯))和P3HBHp(聚(3-羥基丁酸酯-co-3-羥基庚酸酯))共聚酯,其Tm值分別為126 ℃和98/108 ℃,玻璃化轉變溫度分別為-2 ℃和-5 ℃。拉伸測試顯示,P3HBV和P3HBHp的斷裂伸長率(εB)分別增加至45%和676%,明顯高于手性P3HB(εB= 5%),其中,P3HBV展現出與生物制P3HBV相似的性能,而P3HBHp則表現出類似于商業低密度聚乙烯的拉伸性能。此外,摻入的共聚單體的結構和立體化學對P3HB共聚物的性能有極大影響,其可用于粘性壓敏膠以及具有韌性的塑料。該方法為制備機械性能可調控的PHAs材料提供了一個新的思路。
原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c02438
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(責任編輯:xu)
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