【摘 要】
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近年来,活性自由基聚合的研究取得了长足发展,聚合方法包括:氮氧自由基控制的稳定自由基聚合(SFRP);原子转移自由基聚合(ATRP)及最近发展起来的可逆加成—裂解—链转移聚合(R
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近年来,活性自由基聚合的研究取得了长足发展,聚合方法包括:氮氧自由基控制的稳定自由基聚合(SFRP);原子转移自由基聚合(ATRP)及最近发展起来的可逆加成—裂解—链转移聚合(RAFT).其中,SFRP的聚合温度较高,适用单体有限;ATRP合成的聚合物中不可避免地含有金属离子.相对SFRP和ATRP而言,以RAFT方式实现的活性自由基聚合具有适用单体多,聚合反应条件较温和,聚合物中不含金属离子等优点,近期发展较快.近年来,各种非线性的聚合物,如接枝(梳型)共聚物,星形聚合物,树枝状或超支化聚合物等.尽管其结构与性能间的关系尚不十分明确,这类聚合物所表现出的独特的性能,已引起人们的广泛关注.例如.接枝共聚物在耐冲击,热塑性弹性体,表面修饰剂和乳液稳定剂等诸多领域有看广泛的应用前景.接技共聚物主要是由一个聚合物主链和一个或多个通过共价键与其相连的支链组成,侧链一般是随机分布在主链上.与嵌段共聚物相比,接技共聚物不仅具备相应的嵌段共聚物的许多性质,合成上也要容易得多;其支化的结构明显降低了聚合物的熔融粘度,这对聚合物材料的加工十分重要.根据Eruhimovich的理论,接技共聚物可能比三嵌段共聚物具有更好的相分离性能.
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