Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | T. 59, nr 1 | 49--59
Tytuł artykułu

Phosphazene-promoted anionic polymerization

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
PL
Polimeryzacja anionowa katalizowana fosfazenami
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the recent surge of metal-free polymerization techniques, phosphazene bases have shown their remarkable potential as organic promoters/catalysts for the anionic polymerization of various types of monomers. By complexation with the counterion (e.g. proton or lithium cation), phosphazene base significantly improve the nucleophilicity of the initiator/chain-end resulting in rapid and usually controlled anionic/quasi-anionic polymerization. In this review, we will introduce the general mechanism, i.e. in situ activation (of initiating sites) and polymerization, and summarize the applications of such a mechanism on macromolecular engineering toward functionalized polymers, block copolymers and complex macromolecular architectures.
PL
Fosfazeny stosowane w technikach polimeryzacji przebiegającej bez udziału metalu, jako organiczne zasady wykazywały dużą zdolność do inicjowania reakcji polimeryzacji anionowej różnego typu monomerów. Dzięki kompleksowaniu przeciwjonu (kationu wodoru lub litu), zasady fosfazenowe znacznie zwiększały nukleofilowość końca łańcucha, co przyspieszało przebieg kontrolowanej polimeryzacji anionowej lub quasi anionowej. W niniejszym przeglądzie literaturowym omówiono ogólny mechanizm aktywacji in situ centrów aktywnych oraz przebiegu polimeryzacji z udziałem fosfagenów, zastosowanie takiego mechanizmu w inżynierii makrocząsteczek pozwalającej na wytworzenie polimerów funkcjonalnych, kopolimerów blokowych oraz polimerów o skomplikowanej złożonej architekturze, takich jak: polimery gwieździste, dendrytyczne itp.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
49--59
Opis fizyczny
Bibliogr. 68 poz., rys.
Twórcy
autor
  • King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal 23955, Kingdom of Saudi Arabia. Division of Physical Sciences & Engineering, KAUST Catalysis Center, Polymer Synthesis Laboratory.
  • King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal 23955, Kingdom of Saudi Arabia. Division of Physical Sciences & Engineering, KAUST Catalysis Center, Polymer Synthesis Laboratory., Nikolaos.Hadjichristidis@kaust.edu.sa
autor
  • King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal 23955, Kingdom of Saudi Arabia. Division of Physical Sciences & Engineering.
Bibliografia
  • [1] Kamber N. E., Jeong W.,Waymouth R. M., Pratt R. C., Lohmeijer B. G. G., Hedrick J. L.: Chem. Rev. 2007, 107, 5813.
  • [2] Kiesewetter M. K., Shin E. J., Hedrick J. L., Waymouth R. M.: Macromolecules 2010, 43, 2093.
  • [3] Dove A. P.: ACSMacro. Lett. 2012, 1, 1409.
  • [4] Boileau S., Illy N.: Prog. Polym. Sci. 2011, 36, 1132.
  • [5] Schwesinger R., Schlemper H.: Angew. Chem. Int. Ed. 1987, 26, 1167.
  • [6] Schwesinger R., Hasenfratz C., Schlemper H.,Walz L., Peters E.-M., Peters K., von Schnering H. G.: Angew. Chem. Int. Ed. 1993, 32, 1361.
  • [7] Schwesinger R.,Willaredt J., Schlemper H., Keller M., Schmitt D., Fritz H.: Chem. Ber. 1994, 127, 2435.
  • [8] Schwesinger R., Schlemper H., Hasenfratz C., Willaredt J., Dambacher T., Breuer T., Ottaway C., Fletschinger M., Boele J., Fritz H., Putzas D., Rotter H.W., Bordwell F. G., Satish A. V., Ji G. -Z., Peters E. -M., Peters K., von Schnering H. G.,Walz L.: Liebigs Ann. 1996, 1996, 1055.
  • [9] Eßwein B.,Molenberg A., Möller M.: Macromol. Symp. 1996, 107, 331.
  • [10] Eßwein B., Steidl N. M., Möller M.: Macromol. Rapid Commun. 1996, 17, 143.
  • [11] Schlaad H., Kukula H., Rudloff J., Below I.: Macromolecules 2001, 34, 4302.
  • [12] Misaka H., Sakai R., Satoh T., Kakuchi T.: Macromolecules 2011, 44, 9099.
  • [13]KwonW., Rho Y.,Kamoshida K.,KwonK.H., Jeong Y.C., KimJ., MisakaH., Shin T. J., Kim J., KimK.-W., Jin K. S., Chang T., Kim H., Satoh T., Kakuchi T., Ree M.: Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 5194.
  • [14] Misaka H., Tamura E., Makiguchi K., Kamoshida K., Sakai R., Satoh T., Kakuchi T.: J. Polym. Sci., Part A. 2012, 50, 1941.
  • [15] Brocas A.-L., Deffieux A., Le Malicot N., Carlotti S.: Polym. Chem. 2012, 3, 1189.
  • [16] Molenberg A., Möller M.: Macromol. Rapid Commun. 1995, 16, 449.
  • [17] Van Dyke M. E., Clarson S. J.: J. Inorg. Organomet. Polym. 1998, 8, 111.
  • [18] Hupfield P. C., Taylor R. G.: J. Inorg. Organomet. Polym. 1999, 9, 17.
  • [19] Pibre G., Chaumont P., Fleury E., Cassagnau P.: Polymer 2008, 49, 234.
  • [20] Grzelka A., Chojnowski J., Fortuniak W., Taylor R. G.,Hupfield P. C. J. Inorg. Organomet. Polym. 2004, 14, 85.
  • [21] Memeger W., Campbell G. C., Davidson F.: Macromolecules 1996, 29, 6475.
  • [22] Yang H., Zhao J., Yan M., Pispas S., Zhang G.: Polym. Chem. 2011, 2, 2888.
  • [23] Illy N., Boileau S., Penelle J., Barbier V.: Macromol. Rapid Commun. 2009, 30, 1731.
  • [24] Illy N., Boileau S., Buchmann W., Penelle J., Barbier V.: Macromolecules 2010, 43, 8782.
  • [25] Illy N., Boileau S., Winnik M.A., Penelle J., Barbier V.: Polymer 2012, 53, 903.
  • [26] Zhang L., Nederberg F., Messman J.M., Pratt R.C., Hedrick J. L., Wade C. G.: J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12610.
  • [27] Zhang L., Nederberg F., Pratt R. C., Waymouth R.M., Hedrick J. L., Wade C. G.: Macromolecules 2007, 40, 4154.
  • [28] De Winter J., Coulembier O., Gerbaux P., Dubois P.: Macromolecules 2010, 43, 10291.
  • [29] Jaffredo C. G., Carpentier J.-F., Guillaume S. M.: Macromol. Rapid Commun. 2012, 33, 1938.
  • [30] Yang H., Xu J., Pispas S., Zhang G.: Macromolecules 2012, 45, 3312.
  • [31] Helou M., Miserque O., Brusson J.-M., Carpentier J.-F., Guillaume S. M.:Chem. Eur. J. 2010, 16, 13805.
  • [32] Brignou P., Priebe GilM., Casagrande O., Carpentier J.-Fo., Guillaume S. M.: Macromolecules 2010, 43, 8007.
  • [33] Yang H., Yan M., Pispas S., Zhang G.: Macromol. Chem. Phys. 2011, 212, 2589.
  • [34] Pietzonka T., Seebach D.: Angew. Chem. Int. Ed. 1993, 32, 716.
  • [35] Börner H. G., Heitz W.: Macromol. Chem. Phys. 1998, 199, 1815.
  • [36] Baskaran D., Müller A.H. E.: Macromol. Rapid Commun. 2000, 21, 390.
  • [37] Chen Y., Fuchise K., Narumi A., Kawaguchi S., Satoh T., Kakuchi T.: Macromolecules 2011, 44, 9091.
  • [38] Kakuchi T., Chen Y., Kitakado J., Mori K., Fuchise K., Satoh T.: Macromolecules 2011, 44, 4641.
  • [39] Zhao J., Schlaad H.: Macromolecules 2011, 44, 5861.
  • [40] Zhao J., Alamri H., Hadjichristidis N.: Chem. Commun. 2013, 49, 7079.
  • [41] Förster S., Krämer E.: Macromolecules 1999, 32, 2783.
  • [42] Floudas G., Vazaiou B., Schipper F., Ulrich R., Wiesner U., Latrou H., Hadjichristidis N.: Macromolecules 2001, 34, 2947.
  • [43] Schmalz H., Knoll A., MüllerA. J., Abetz V.: Macromolecules 2002, 35, 10004.
  • [44] Raynaud J., Ciolino A.,Baceiredo A.,Destarac M., Bonnette F., Kato T., Gnanou Y., Taton D.: Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 5390.
  • [45] Raynaud J., Gnanou Y., Taton D.: Macromolecules 2009, 42, 5996.
  • [46] Raynaud J., Liu N., Gnanou Y., Taton D.: Macromolecules 2010, 43, 8853.
  • [47] Esswein B., Möller M.:Angew. Chem. Int. Ed. 1996, 35, 623.
  • [48] Schmalz H., Lanzendörfer M. G., Abetz V., Müller A. H. E.: Macromol. Chem. Phys. 2003, 204, 1056.
  • [49] Hans M., Keul H., Moeller M.: Polymer 2009, 50, 1103.
  • [50] Joso R., Reinicke S., Walther A., Schmalz H., Müller A. H. E., Barner L.: Macromol. Rapid Commun. 2009, 30, 1009.
  • [51] Schacher F., Müllner M., Schmalz H., Müller A. H. E.: Macromol. Chem. Phys 2009, 210, 256.
  • [52] Rexin O., Mülhaupt R.: J. Polym. Sci., Part A 2002, 40, 864.
  • [53] Teng C. J.,Weber W. P., Cai G.: Macromolecules 2003, 36, 5126.
  • [54] Kawalec M., Coulembier O., Gerbaux P., Sobota M., DeWinter J., Dubois P., Kowalczuk M., Kurcok P.: React. Funct. Polym. 2012, 72, 509.
  • [55] Xu J., Yang H., Zhang G.: Macromol. Chem. Phys. 2013, 214, 378.
  • [56] Yan M., Yang H., Xing X.: Polym. Bull. 2013, 70, 467.
  • [57] Yang H., Xu J., Zhang G.: Sci. China Chem. 2013, 56, 1101.
  • [58] Zhao J., Jeromenok J., Weber J., Schlaad H.: Macromol. Biosci. 2012, 12, 1272.
  • [59] Pispas S.: J. Polym. Sci., Part A. 2006, 44, 606.
  • [60] Toy A. A., Reinicke S., Müller A. H. E., Schmalz H.: Macromolecules 2007, 40, 5241.
  • [61] Siebert M., Keul H., Möller M.: Des Monomers Polym. 2010, 13, 547.
  • [62] Groenewolt M., Brezesinski T., Schlaad H.,Antonietti M., Groh P.W., Iván B.: Adv. Mater. 2005, 17, 1158.
  • [63] Zhao J., Mountrichas G., Zhang G., Pispas S.: Macromolecules 2009, 42, 8661.
  • [64] Zhao J., Mountrichas G., Zhang G., Pispas S.: Macromolecules 2010, 43, 1771.
  • [65] Zhao J., Zhang G., Pispas S.: J. Polym. Sci., Part A 2010, 48, 2320.
  • [66] Vasilenko N. G., Rebrov E. A., Muzafarov A. M., Eßwein B., Striegel B., Möller M.: Macromol. Chem. Phys. 1998, 199, 889.
  • [67] Paulasaari J. K., Weber W. P.: Macromolecules 2000, 33, 2005.
  • [68] Paulasaari J. K., Weber W. P.: Macromol. Chem. Phys. 2000, 201, 1585.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cb840b43-9ebe-4ab3-80f8-e6a72bde1146
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.