【技术实现步骤摘要】
一种可循环降解回收的高分子化合物及其合成与解聚回收方法
[0001]本专利技术涉及一种可循环降解回收的高分子化合物及其合成与解聚回收方法,属于高分子合成与降解
技术介绍
[0002]高分子在人们的生活中扮演者极其重要的角色,得到了广泛应用。在传统的高分子合成方法中往往需要使用催化剂、引发剂、链转移剂等一系列添加剂,此外,还需要较高的温度,较为苛刻的反应条件等。使得高分子的高效简便合成仍然存在很大的挑战。此外,日常生活中对于高分子产品随处可见,但是由于高分子难降解的原因,在环境中存在数十年甚至长达数百年而不消失,造成了很严重的环境问题。为了缓解因高分子难降解带来的一系列环境问题,高分子的回收再利用方法引起了越来越多的关注。
[0003]当前发展的高分子回收再利用方法,一方面为物理回收,即对高分子废料进行再加工,但高分子再加工会使高分子材料的性能降低,此外会造成一定的能量损耗;另一方面为化学回收,通常为在高温高压催化剂条件下使高分子裂解,从而获得小分子,但因为解聚条件的苛刻,往往需要较多的能量消耗,不符合绿色化学的思想,此外由于高分子裂解的不确定性,使回收产物中多为混合物,对回收产物的分离及再利用产生了很大的障碍。
[0004]对于高分子的合成与循环回收而言,通过简便和可操作性高的方法合成高分子在高分子合成工艺以及绿色化学中具有重要的意义。此外,就高分子的循环回收再利用而言,经化学回收回到原始单体后,可再利用,是高分子回收的理想策略。因此,使用光驱动制备高分子并经过化学回收获得可再利用的初始单体 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种高分子化合物,其特征在于,所述高分子化合物含有式Ⅰ所示重复单元;R1选自C6~C
24
芳基、C1~C
10
烷基、C6~C
30
取代芳基中的任一种;R2选自H、苯基、C1~C
10
烷基、C1~C
10
烷氧基中的任一种;R3选自C6~C
24
芳基、C1~C
10
烷基、C6~C
30
取代芳基中的任一种;所述C6~C
30
取代芳基具有一个或多个取代基A;所述取代基A选自C1~C
10
烷基、卤素原子、C1~C
10
烷氧基、三氟甲基中的任一种;聚合度n为20~3000。2.根据权利要求1所述的高分子化合物,其特征在于,所述C6~C
24
芳基选自苯基、苄基或联苯;所述C1~C
10
烷基选自甲基或亚甲基;所述C1~C
10
烷氧基为甲氧基。3.一种高分子化合物的合成方法,其特征在于,所述合成方法包括:将单体分散在含有质子型溶剂与良溶剂的混合溶剂Ⅰ中,除去氧气,所述单体在光照或单电子转移试剂存在下发生聚合反应,反应完成后除去溶剂,即得所述高分子化合物。4.根据权利要求3所述的合成方法,其特征在于,所述光照的光源为太阳光或者紫外光;优选地,所述紫外光的波长为300~400纳米;优选地,所述聚合反应的时间为4~24h,温度为25~45℃;优选地,所述单电子转移试剂选自镁金属试剂、钠金属试剂中的至少一种;优选地,所述镁金属试剂选自镁金属单质、溴化镁格氏试剂、氯化镁格氏试剂中的至少一种。5.根据权利要求3所述的合成方法,其特征在于,所述质子型溶剂选自甲醇、乙醇、异丙醇中的至少一种;所述良溶剂选自四氢呋喃、二氯甲烷、1,4
‑
二氧六环、N,N
‑
二甲基甲酰胺、氯仿、二甲基亚砜、乙二醇二甲醚中的至少一种;优选地,所述单体与质子型溶剂、良溶剂的质量比为1:1~20:1~20。6.根据权利要求3所述的合成方法,其特征在于,所述单体具有式Ⅱ或式Ⅲ所示结构:
R...
【专利技术属性】
技术研发人员:万文明,石全喜,肖航,李德山,朱能波,鲍红丽,
申请(专利权)人:中国科学院福建物质结构研究所,
类型:发明
国别省市:
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