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1. 可逆失活自由基聚合1可逆失活自由基聚合(RDRP)的发现为合成具有丰富功能和结构的聚合物提供了途径。
由于嵌段共聚物和在多种研究环境下多样的性质和潜力,它的制备在新兴的研究领域受到了广泛的关注。
本文将介绍使用可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合法设计和合成嵌段共聚物背后的重要概念。
由于其与多种功能单体和反应介质的相容性和相对容易操作,RAFT聚合被认为是RDRP方法中最通用的方法。
随着越来越多拥有专业背景知识的研究人员转向RDRP研究尤其是RAFT研究去准备他们需要的聚合材料,使用RAFT聚合法准备具有高纯度功能性并且有目的的摩尔质量和窄摩尔质量分布的嵌段聚合物成为了讨论的重点。
选择合适的RAFT试剂的关键原则,嵌段聚合时单体加成的规律,保证端基高保真的潜在问题将要被讨论。
此外,还涉及到使用RAFT聚合和互补技术相结合的方法合成嵌段共聚物。
可逆失活自由基聚合(RDRP)1起源于发现氮氧自由基调控聚合(NMP)2,3,发展于原子自由基转移聚合(ATRP)4和可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合5-8,它的出现引发了使用自由基聚合技术制备功能性聚合材料的浪潮。
RDRP技术提供了获得具有目的摩尔质量、窄摩尔质量分布和明确分子结构(如嵌段聚合物、梯度聚合物、接枝聚合物和星形聚合物)的功能型聚合物的途径,这些性质一度被认为不可能通过自由基过程获得。
与阴离子或阳离子聚合技术相比,由于RDRP的反应条件要宽松得多如可以与更广泛的功能单体和反应条件兼容,因此RDRP技术可应用于制备一系列新型聚合材料。
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