含环形齐聚倍半硅氧烷聚合物的合成及其结构与性能研究

含环形齐聚倍半硅氧烷聚合物的合成及其结构与性能研究

论文摘要

环形齐聚倍半硅氧烷(macrocyclic oligomeric silsesquioxanes, MOSS)是一类具有立体环状结构的齐聚倍半硅氧烷。其无机性质与多面体齐聚倍半硅氧烷(polyhedral oligomeric silsesquioxanes, POSS)类似,具有倍半硅氧烷骨架。MOSS可以具有不同Si-O单元数,并且具有广泛的可功能化特性。与POSS的合成相比,MOSS的合成具有方法简单,周期短,产率高的特点,并且对溶剂和环境的干燥程度要求较低。过去对这一类型齐聚倍半硅氧烷合成报道并不多见,对其官能化和应用方面的研究更是几无报道。本论文工作,研究了一系列MOSS的合成及官能化,并将它们用于无机/聚合物复合材料的制备。1.通过金属诱导自组装成环方法与一氢二甲基一氯硅烷的硅醚化反应合成了可自聚合的大环低聚倍半硅氧烷MOSS单体。在Karstedt催化剂存在下,实现了硅氢化加成聚合,得到了多孔性的聚倍半硅氧烷材料。研究结果表明MOSS环的尺寸极大地影响材料的多孔性。2.将含有十二个Si-H键的甲基十二元环MOSS与2-溴代异丁酸烯丙酯或2-氯丙酸烯丙酯进行硅氢化加成反应,成功得到了两种多官能度的原子转移自由基聚合(ATRP)引发剂。采用含十二个2-溴代异丁酸酯基的MOSS引发剂,在CuBr/PMDETA络合物催化下实现了丙烯酸叔丁酯的活性自由基聚合,接着在甲酸中水解,成功制备了两亲性的十二臂的聚丙烯酸“环刷”状聚合物。由于疏水的MOSS大环的存在使得该“环刷”状聚合物具有典型的两亲性,它们在水溶液可以组装成一系列“花”状的纳米结构,并具有不同的pH响应性,取决于每臂聚丙烯酸的链长。采用含十二个2-氯丙酸酯基的MOSS引发剂,在CuCl/Me6Tren催化下成功制备了两亲性的十二臂的聚异丙基丙烯酰胺“环刷”状聚合物。运用动态激光光散射方法研究这一类“环刷”状的聚异丙基丙烯酰胺在水溶液中的自组装行为和温度响应性。研究结果表明体系自组装行为和温度响应性具有极大的分子量依赖性,MOSS环的存在对聚异丙基丙烯酰胺链的构象变换具有阻碍作用。3.合成了六乙烯基六苯基的MOSS,并通过巯基-乙烯基(thiol-ene)点击化学反应(click chemistry)合成得到了含六个伯醇羟基的大分子引发剂,在辛酸亚锡催化下聚合己内酯,得到含有六臂聚己内酯的聚合物。将不同分子量的聚合物分别与α-CD络合得到超分子络合物。NMR氢谱表征结果说明当PCL臂长减短的时候,CL:α-CD络合比升高。这是由于MOSS大环存在位阻使靠近环的链段不易发生络合。依据同样方法,我们又合成了十二乙烯基十二三甲基硅基的MOSS,并加成巯基乙醇得到含十二个伯醇羟基的大分子引发剂,在辛酸亚锡催化下聚合己内酯,得到含有十二臂聚己内酯的环刷状聚合物。将不同分子量的聚合物分别与α-CD、γ-CD络合得到超分子络合物。NMR氢谱表征结果说明当PCL臂长减短的时候,CL:CD络合比升高。这是由于MOSS大环存在位阻使靠近环的链段不易发生络合。4.合成了带有乙烯基的MOSS分子,利用巯基-乙烯基(thiol-ene)点击化学反应(click chemistry)合成了含十二羟基与十二羧基的MOSS,研究了这两种功能化的MOSS与聚氧化乙烯(PEO)的相容性及分子间特殊相互作用。研究结果表明MOSS与高分子之间的相容性极大地取决于复合体系的分子间特殊相互作用,只有在有利的特殊相互作用存在条件下才能够通过物理混合的方法制备有机/无机纳米复合材料。5.利用硅氢化加成方法合成了一系列含环氧基的MOSS,将这些功能化的MOSS成功地引入热固性聚合物体系中,成功地制备了含MOSS的热固性环氧树脂和苯并噁嗪树脂纳米复合材料。运用动态力学分析(DMA)研究了这一类复合材料的所得材料的粘弹性行为,用热重分析(TGA)研究了材料的热稳定性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 前言
  • 1.1 引言
  • 1.2 POSS 的定义、发展史及合成
  • 1.2.1 POSS 的定义
  • 1.2.2 POSS 制备方法的发展历史
  • 1.2.3 POSS 合成方法的介绍
  • 1.3 POSS在聚合物/无机复合材料领域的应用研究
  • 1.4 MOSS 的定义、发展史及合成方法
  • 1.5 本论文的研究内容
  • 参考文献
  • 第二章 聚合大环齐聚倍半硅氧烷(MOSS)制备多孔材料
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 实验药品
  • 2.2.2 合成部分
  • 2.2.3 表征
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 大环齐聚倍半硅氧烷(MOSS)的合成
  • 2.3.2 多孔性材料的制备
  • 2.4 结论
  • 参考文献
  • 第三章 MOSS-聚己内酯杂化环刷的合成及表征
  • 3.1 以六元环 MOSS 为核的MOSS-聚己内酯环刷的合成及其与α-环糊精的超分子络合研究
  • 3.1.1 引言
  • 3.1.2 实验部分
  • 3.1.2.1 实验药品
  • 3.1.2.2 合成部分
  • 3.1.3 结果与讨论
  • 3.1.3.1 六羟基 MOSS 的合成
  • 3.1.3.2 MOSS-PCL 刷的合成
  • 3.1.3.3 MOSS-PCL环刷与α-CD的络合
  • 3.1.4 结论
  • 参考文献
  • 3.2 以十二元环 MOSS 为核的 MOSS-聚己内酯环刷的合成及其与α、γ-环糊精的超分子络合研究
  • 3.2.1 引言
  • 3.2.2 实验部分
  • 3.2.2.1 实验药品
  • 3.2.2.2 合成部分
  • 3.2.3 结果与讨论
  • 3.2.3.1 十二羟基 MOSS 的合成
  • 3.2.3.2 MOSS-PCL 刷的合成
  • 3.2.3.3 MOSS-PCL环刷与α-CD或γ-CD的络合
  • 3.2.4 结论
  • 参考文献
  • 第四章 以MOSS 为核的杂化环刷合成及其溶液性质研究
  • 4.1 以MOSS 为核的聚丙烯酸环刷的合成及其溶液性质研究
  • 4.1.1 引言
  • 4.1.2 实验部分
  • 4.1.2.1 实验药品
  • 4.1.2.2 合成部分
  • 4.1.2.3 表征
  • 4.1.3 结果与讨论
  • 4.1.3.1 两亲性的 MOSS-PAA 环刷的合成
  • 4.1.3.2 两亲的 MOSS-PAA 环状聚合物刷的 pH 响应性
  • 4.1.4 结论
  • 参考文献
  • 4.2 MOSS-PNIPAM 有机/无机杂化环刷的制备和表征
  • 4.2.1 引言
  • 4.2.2 实验部分
  • 4.2.2.1 实验药品
  • 4.2.2.2 实验
  • 4.2.2.3 表征
  • 4.2.3 结果与讨论
  • 4.2.4 结论
  • 参考文献
  • 第五章 MOSS/聚氧化乙烯复合材料的制备及相容性研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 实验药品
  • 5.2.2 合成部分
  • 5.2.3 表征
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 羟基十二元环3 和羧基十二元环4 的合成
  • 5.3.2 共混物的相容性
  • 5.3.3 分子间特殊相互作用
  • 5.4 结论
  • 参考文献
  • 第六章 MOSS-热固性聚合物有机/无机纳米复合材料的研究
  • 6.1 MOSS-环氧树脂有机/无机纳米热固性材料的制备和表征
  • 6.1.1 引言
  • 6.1.2 实验部分
  • 6.1.2.1 实验药品
  • 6.1.2.2 四苯基四缩水甘油醚基环四硅氧烷 1c 的合成
  • 6.1.2.3 六苯基六缩水甘油醚基环六硅氧烷 2c 的合成
  • 6.1.2.4 十二甲基十二缩水甘油醚基环十二硅氧烷的合成 3a
  • 6.1.2.5 MOSS/环氧树脂复合材料的制备
  • 6.1.2.6 表征
  • 6.1.3 结果与讨论
  • 6.1.3.1 多环氧基的 MOSS 1c, 2c 和 3c 的合成
  • 6.1.3.2 MOSS/环氧树脂复合材料的制备和表征
  • 6.1.4 结论
  • 参考文献
  • 6.2 MOSS-聚苯并噁嗪有机无机纳米复合材料的制备与表征
  • 6.2.1 引言
  • 6.2.2 实验部分
  • 6.2.2.1 实验药品
  • 6.2.2.2 溶液共混
  • 6.2.2.3 表征
  • 6.2.3 结果与讨论
  • 6.2.3.1 MOSS/聚苯并噁嗪复合材料的合成
  • 6.2.3.2 材料的动态力学测试
  • 6.2.4 结论
  • 参考文献
  • 全文总结
  • 致谢
  • 攻读博士学位期间已发表或录用的论文
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