脂肪族聚砜聚硅氧烷的合成及改性研究

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脂肪族聚砜材料具有高透明度、高折射率以及低吸湿性等优点,目前被广泛用于光敏电阻、粘接剂和热降解材料等。尽管聚砜材料有着许多潜在优势,但在面临不断发展的工业需求时仍然有一些局限性,因此需要进一步改性以提高性能扩展应用范围。有机硅高分子具有优异的耐高低温、低毒性以及生理惰性等特点,在航空航天、医疗化工等领域得到充分应用。设计将脂肪族聚砜和有机硅高分子结合在一起制备新型聚砜聚硅氧烷,可以结合二者性能优势,得到综合性能优异的新型聚合物。尽管聚砜聚硅氧烷已有研究报道,但仅仅是初步的。探索新的制备方法,设计开发不同功能的聚砜聚硅氧烷具有重要意义。本文以脂肪族聚砜聚硅氧烷为研究对象,基于开环聚合反应和金属配位制备了一系列新型聚砜聚硅氧烷及其弹性体。主要研究内容如下:1.设计合成了不同结构含砜环硅氧烷,然后通过阴离子开环聚合制备了一系列聚砜聚硅氧烷均聚物。探索并优化了制备工艺,表征了制备产物的结构,分析了产物的性能,考察了影响制备及产物性能的因素。实验结果表明,产物的分子量受单体和催化剂投料比控制。由于硅氧烷单元的引入,得到的聚砜聚硅氧烷展现出不同于纯脂肪族聚砜的优点,比如良好的溶解性,较低的玻璃化转变温度以及较高的耐热性,热失重温度均高于310℃。此外,得到的聚砜聚硅氧烷同时展现了良好的循环回收能力,在KHSO4存在下即可高效率的降解为初始的单体,转化率达86%。2.基于得到的含乙烯基聚砜聚硅氧烷的巯烯反应,制备了羧基功能化的聚砜聚硅氧烷,然后通过与铁离子配位作用,得到一系列具有良好介电性能的聚砜聚硅氧烷弹性体。由于砜基和羧基单元的取向极化和铁离子与羧基聚集形成团簇的界面极化,在电场下弹性体展现了良好的介电性能,介电常数高达12.8。此外,研究了聚砜聚硅氧烷的结构与玻璃化转变温度、热稳定性和力学性能的关系。并且经处理后,得到的弹性体也可以回收再用。
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