随着对多样化、定制化和高性能材料需求的不断攀升,功能高分子材料领域的创新研究正受到显著推动。聚合方法学在这一领域扮演着不可替代的关键角色。开环聚合作为一种独特的聚合技术,不仅继承了连锁聚合的特性,而且在特定条件下还能展现出逐步聚合的特征。特别值得关注的是,开环聚合因其卓越的可控性和操作的便捷性,已经成为合成功能聚合物的重要工具,尤其在可降解功能高分子和医用功能高分子领域展现出巨大的应用潜力。此外,不同尺寸的环状单体以及元素或官能团的取代效应,为开环聚合带来了多样的热力学特性,这为深入探究聚合机制提供了坚实的研究基础。为了进一步优化合成方法、提升材料的品质与性能,并拓展其应用范围,深入研究功能高分子材料的结构-性能关系始终是该领域的一个核心课题。这不仅为开发新型功能材料提供了理论支持,也为有效应对实际应用中的挑战打下了坚实的基础。
图1.“环状单体-聚合方法-材料应用探索”逻辑框架
图2.综述目录
图4.γ-BL的开环聚合催化体系:(a) 环三聚磷腈碱(CTPB)结构及其制备方式;(b) 有机碱/脲协同催化体系;(c) 金属催化体系;(d) 有机超强碱tBu-P4/ BnOH 催化体系;(e)CTPB催化合成嵌段共聚物PγBL-b-PLLA实例。
图5. (a)螺原碳酸酯(SOC)的开环聚合研究时间线;(b)作为抗收缩添加剂的二醇SOC单体的合成;(c)二硫醇基SOC单体及其抗收缩性能;(d)用于紫外纳米压印(UV-NIL)的新型SOC纳米压印抗蚀剂。
图6.综述涉及的碳环和氧杂环单体及其相应的聚合物和应用
文章链接:https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2024.101921
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