通过催化链转移聚合制备纳米SiO/PMMA聚合物刷

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong530
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聚合物刷是指高分子链一端固定在某个界面上而形成的一种聚合物组装结构。由于接到表面的分子链构象的变化导致聚合物刷具有许多新奇的特性,使其具有广泛的应用前景。有两种方法可以制得聚合物刷,即高分子链通过化学键接枝到纳米粒子表面可以通过"接枝到表面"法和"从表面接枝"法来实现。在无机纳米粒子表面接枝聚合物,利用聚合物之间的斥力,可以避免纳米粒子相互靠近发生絮凝。另外聚合物刷在微电子,仿生材料,化学阀以及微型反应器等领域也得到广泛的应用[1]。催化链转移聚合(CCTP )是近期发现的一种自由基聚合,能合成端基具有不饱和双键的低分子量的聚合物[2]。CCTP 法可以直接制得带有酸性官能团的大分子单体或聚合物。在纳米粒子的表面接枝这种类型的高分子,使得纳米粒子在水性溶液中由于表面带有强负电荷,具有极好的分散性。 本文研究了利用表面含有丙烯酸酯官能团的处理剂将纳米SiO2 表面官能团化处理,得到表面含双键基团的纳米SiO2 (记为G1 ),将上述功能化的纳米SiO2超声分散于甲苯溶剂中,加入AIBN 和自制的CoBF 催化剂,60 ℃反应20 小时,反应过程保持无氧状态,通入氮气作为保护气。反应结束后,用甲苯/丙酮混合溶剂充分洗涤后离心分离,将分离所得的产物真空干燥即得到SiO2 / PMMA 的聚合物刷,离心分离的上层清液为游离的PMMA 溶液。
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