以2,4-二甲氧基苯甲醛为催化剂的甲基丙烯酸酯Photo-RAFT聚合研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lianxingjiehaha
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  光引发聚合具有低能耗、高效率、经济和环保等优点,近年来受到广泛关注。在众多光引发剂中,一些金属(如Ru,Ir,Mn 和Zn 等)的络合物光敏剂或催化剂已被应用于光激发的RAFT 聚合中,实现了多种单体的可控自由基聚合。然而,由于聚合产物中残留的金属催化剂不易从产品中完全去除,使用过程中可能会导致制品的老化失效。并且由于金属价格昂贵,不仅增加了成本,甚至有些金属还有毒性,由此阻碍了金属催化剂在生物药用合成和食品包装等方面的应用。因此,研究人员便开发出了有机类光催化剂,用于光激发的RAFT 聚合。本文提出一种新的“活性”/可控自由基聚合方法。在室温及光照条件下,以苯甲醛衍生物/RAFT 试剂为催化体系,实现了甲基丙烯酸酯类单体的可控自由基聚合,并保证所得的聚合物具有再引发活性,可用来引发第二单体的聚合,从而制备嵌段共聚物。
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抗生素类药物给人们生活和生产带来巨大的、其他药物无法取代的作用,然而抗生素已经成为环境中重要的微污染物之一.长久以来,磺胺类药物(Sulfonamides,SAs)作为一类广谱且价格低廉的抗生素,在畜牧和水产养殖业中广泛使用[1].
会议
在水环境体系中,抗生素类药物已成为全球关注的重要环境污染物[1],而水体中存在着可作为主要环境污染物赋存重要承载体的大量天然胶体颗粒[2],水体中天然胶体颗粒将改变抗生素类污染物形态,并对水环境体系抗生素类污染物的迁移转化过程产生显著影响.
会议
由于人类长期使用和滥用抗生素,导致环境中微生物对抗生素的耐药性逐渐增强,抗生素抗性基因(ARGs)通过水平基因转移传播到各种环境介质中,对环境和人类健康造成潜在威胁.城市污水处理厂是ARGs 的储存库,特别是污泥中含有大量的ARGs,通过污泥的土地利用,ARGs 将大量扩散到环境中,对接收的生态系统的微生物群落产生不利影响.
会议
生物炭对有机物,重金属等污染物均有较好的吸附性能,且施加到土壤中可改善土壤肥力,因此生物炭有望成为污染农田土壤的理想修复材料[1].农用地膜的使用和有机粪肥的施用使农田土壤受到塑化剂和抗生素复合污染的威胁.
会议
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会议
药物和个人护理品(PPCPs)作为新兴有机污染物之一,因其在全球大量广泛使用及其对水生环境及人类健康存在的潜在危害而备受关注,并已成为环境领域的研究热点问题.PPCPs 种类繁多,性质各异,包括各类医药品和日常个人护理用品如肥皂、护肤液、牙膏、防晒霜等,并通过人体排泄、生活污水直接排放、生产过程中的直接废弃、医用垃圾等途径进入地表水体[xxx,2].
会议
酸性药物(Acidic pharmaceuticals,APs)通过代谢和洗涤进入水环境,即使是在微量水平,也对水生生物和人体健康产生极大威胁.近年来,用于水中药物去除的人工湿地(constructed wetland,CW)越来越引起人们关注[1],但相关去除机理的研究十分缺乏.
会议
采用“两步”溶液RAFT 聚合方法,分别制备两种二嵌段大分子RAFT 试剂,聚(N,N-二甲基丙烯酰胺)-b-聚(3-丙烯酰胺基苯硼酸)(PDMA60-b-PAPBA21-TTC)和聚(N,N-二甲基丙烯酰胺)-b-聚(2,2-二甲基-5-乙基-1,3-二氧六环)丙烯酸甲酯(PDMA60-b-PEDMA25-TTC)。利用PDMA60-b-PAPBA21-TTC 和PDMA60-b-PEDMA25
质子转移聚合最早由Breslow 等于20 世纪50 年代发现,通过这种聚合反应方式,传统的乙烯基单体,如丙烯酰胺、丙烯酸、丙烯酸羟乙酯和1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯等可分别聚合成尼龙、聚酯、聚酯醚和不饱和聚酯。质子转移聚合可将来源广泛、廉价的乙烯基单体聚合成主链含酯键、酰胺键等可降解基团的杂链聚合物。这是传统乙烯基聚合无法做到的,在白色污染日益严峻、生物材料蓬勃发展的今天尤其具有重要的科学价值和
序列可控的功能化聚合物兼具序列可控以及功能化两个特征,能够为高分子科学注入新的活力,是功能化聚合物合成以及应用的重要发展方向。本文对炔基功能化1,1-二苯基乙烯(DPE(DPE-yne))、叔胺功能化DPE(DPE-NMe2)以及St 进行活性阴离子三元共聚合,并采用原位核磁方法对聚合过程进行原位实时监测。经过计算得到随链增长的功能性DPE 基团序列分布,功能DPE 基团增长可分为三部分:1、初始