聚合物材料種類繁多,結構各異,用途廣泛,在人類社會的發展中發揮了重要作用,另一方面,聚合物的生產一直依賴化石資源。近年來,人們越來越關注聚合物工業的可持續發展及其產品對環境的影響。生物質是可持續的有機碳源,是最有潛力的化石資源替代品之一。使用生物質這種可再生資源作為聚合物合成的原料,在減少聚合物行業對化石資源的依賴的同時,源于生物質的生物基單體有著多樣的結構和基團,可以滿足材料的各種性能,因此受到了廣泛的關注。芳香族的聚碳酸酯具有出色的熱穩定性和機械性能,在許多工業應用中的需求不斷增長,現在廣泛用于電子,建筑材料,汽車,太空飛行和生物醫學等領域。最常見的聚碳酸酯在工業上通常是由雙酚A、光氣或是碳酸二苯酯熔融縮聚反應得到。但是光氣是一種劇毒的揮發性化合物,雙酚A會干擾人體的內分泌,這種方法正逐漸被取代。目前大多數聚碳酸酯是由從化石原料獲得的化合物制備的,生物基資源代表了有趣的“綠色”替代品,可提供聚碳酸酯合成所需的前體。同時也需要有效的策略來將生物基化學品升級為可聚合的單體,從而通過各種簡便的聚合方法轉化為生物基聚碳酸酯。
近期,貴州大學材料與冶金學院高分子材料與工程系謝海波教授課題組在期刊《Polymer Chemistry》(IF=5.342)發表了題為“Facile preparation of
polycarbonates from bio-based eugenol and 2-methoxy-4-vinylphenol”的研究論文,第一作者為我院2017級碩士研究生黃夢倩,指導老師謝海波教授,并被主編推薦為后封面論文。文章報道了用高效簡單的方法成功的合成了兩種由丁香酚和2-甲氧基-4-乙烯基苯酚衍生的具有碳酸酯結構的α,ω-二烯單體,通過新興的聚合策略,包括溫和的巰烯點擊聚合和非環二烯易位聚合方法(ADMET),可控合成系列新型聚碳酸酯,并對聚碳酸酯做了氧化改性研究。本研究為新型生物基合成聚碳酸酯材料的設計與合成提供了重要的參考,豐富了生物基聚碳酸酯的種類,具有重要的科學意義與應用前景。
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