徐誠,唐華東
(浙江工業(yè)大學,浙江杭州310014)
自由基聚合引發(fā)劑的研究進展
徐誠,唐華東
(浙江工業(yè)大學,浙江杭州310014)
自由基聚合是乙烯基類單體的有效聚合方法,可合成多種均聚物和共聚物。自由基聚合的引發(fā)劑可分為偶氮類引發(fā)劑、過氧化物類引發(fā)劑、氧化還原引發(fā)體系、多官能度引發(fā)劑、大分子引發(fā)劑和光敏引發(fā)劑。本文主要介紹了這些引發(fā)劑的研究進展。
自由基聚合;引發(fā)劑;偶氮引發(fā)劑;氧化還原引發(fā)劑;光敏引發(fā)劑
自由基聚合為乙烯基類單體通過不斷增長的自由基引發(fā)的聚合反應,可以生產(chǎn)眾多均聚物、二元及多元共聚物產(chǎn)品,自上世紀50年代以來,已成為工業(yè)上生產(chǎn)高分子產(chǎn)品的重要技術,目前利用自由基聚合生產(chǎn)的烯烴聚合物已占到其總產(chǎn)量的70%左右[1-3]。自由基聚合的優(yōu)點為:適用單體廣,反應條件要求不高,相關理論研究成熟,反應重現(xiàn)性好,易于操作控制,適于本體、懸浮和乳液聚合等工藝,便于大規(guī)模工業(yè)化生
產(chǎn)[4-5]。
自由基聚合中,鏈引發(fā)是控制聚合速率和聚合物分子量的關鍵反應。引發(fā)劑控制自由基聚合的鏈引發(fā)反應,直接影響到單體的轉化速率和聚合物的性能[6]。自由基聚合的引發(fā)劑可分為偶氮類引發(fā)劑[7]、過氧化物類引發(fā)劑[8]、氧化還原引發(fā)體系[9]、多官能度引發(fā)劑[10]、大分子引發(fā)劑[11]以及光敏引發(fā)劑[12]等。本文將主要介紹這些引發(fā)劑的最新研究進展。
偶氮類引發(fā)劑是研究較早的自由基聚合引發(fā)劑,可分為油溶性偶氮類引發(fā)劑和水溶性偶氮類引發(fā)劑。偶氮類引發(fā)劑的特點是無誘導分解,只產(chǎn)生一種自由基,產(chǎn)生的自由基也不易與溶劑和雜質反應,而且常溫下較穩(wěn)定,方便貯存和運輸[13]。油溶性的偶氮引發(fā)劑如偶氮二異丁腈(AIBN)、偶氮二異庚腈(ABVN)等研究較早,但是無法應用于水溶液聚合和乳液聚合,限制了它們在工業(yè)上的應用。當前油溶性偶氮類的一個進展是應用于傳統(tǒng)單體和新型單體的共聚,合成出新型功能分子。如用AIBN作為引發(fā)劑,聚合得到同時含有疏水(聚丙烯酸芘甲酯)和親水(聚丙烯酸)鏈段的丙烯酸芘甲酯-丙烯酸共聚物,該共聚物可自組裝成光敏性的膠束(平均粒徑170 nm左右)[14]。Takayuki Yaegashi等人以AIBN為引發(fā)劑,引發(fā)了N-(2-亞甲基-巴豆?;┻哙づc苯乙烯或氯乙烯單體的共聚合[15]。
在油溶性偶氮引發(fā)劑的基礎中,通過Pinner等合成反應,可以合成可應用于水溶液和乳液聚合的多種新型水溶性偶氮類引發(fā)劑(主要是偶氮脒鹽)[16]。偶氮二異丁脒鹽酸鹽(V-50)是在偶氮腈類引發(fā)劑的分子上引入親水性基團而得到的,是一種應用很廣泛的水溶性偶氮引發(fā)劑。與傳統(tǒng)油溶性偶氮腈類產(chǎn)品相比,V-50不含腈基,分解產(chǎn)物無毒,同時比其他引發(fā)劑分解平穩(wěn),轉化率高,聚合過程不出現(xiàn)殘渣和結塊,在低溫、低濃度下能夠高效引發(fā)聚合反應,生成線性高分子量聚合物,因此被廣泛應用于多種乙烯基單體的水溶液聚合和乳液聚合中。研究表明:V-50在溶液中能夠產(chǎn)生碳自由基和不穩(wěn)定的過氧自由基,當溶液pH大于7時,會加速水解,因此將V-50用于聚合研究時,體系的pH應小于7[17]。Won Seok Lyoo等人將V-50用于醋酸乙烯酯的聚合研究,并與過硫酸鉀(KPS)的引發(fā)效果進行了對比,結果表明:V-50引發(fā)得到的產(chǎn)物轉化率更高、支化程度更低,因此V-50引發(fā)醋酸乙烯酯的乳液聚合是制備高產(chǎn)率聚醋酸乙烯酯微球的有效方法[18]。
過氧化物引發(fā)劑為含有過氧基(-O-O-)的一類化合物,受熱后-O-O-鍵斷裂,分裂成兩個相應的自由基,從而引發(fā)單體聚合,分為水溶性的無機過氧化物引發(fā)劑和油溶性的有機過氧化物引發(fā)劑兩類。
2.1無機過氧化物類引發(fā)劑
無機過氧化物類引發(fā)劑主要包括過氧化氫HOOH和過硫酸鹽(過硫酸鉀、過硫酸銨等)。過硫酸銨和過硫酸鉀易溶于水,多用于乳液和水溶液聚合反應,是最常用的無機過氧化物類引發(fā)劑,常應用于多種單體的共聚合。李青青等以過硫酸銨為引發(fā)劑,N,N-亞甲基雙丙烯酰胺為交聯(lián)劑,將丙烯酸(AA)和甲基丙烯酸羥乙酯(HEMA)在水溶液中共聚合,所合成的AA-HEMA共聚物具有較好的耐水性能,可用作低密度聚乙烯(LDPE)薄膜的防霧劑[19]。
2.2有機過氧化物類引發(fā)劑
有機過氧化物類引發(fā)劑是分子中具有O-O鍵有機過氧化物,具有很強的氧化作用,易分解,可分為過氧化二酰、過氧化二烷基和過氧化二酯三大類。研究較多的是過氧化二苯甲酰(BPO),其優(yōu)點是合成工藝成熟、分解溫度與半衰期適中,已成功應用于多種單體的聚合和共聚合研究,目前的研究熱點是將其用于自由基共聚的研究。如張乃強等人以過氧化苯甲酰(BPO)為引發(fā)劑,以甲苯溶液為溶劑,合成了苯乙烯(St)、α,ω-羥基聚二甲基硅氧烷(PDMS)的共聚物PDMS/PS,通過調節(jié)單體St和PDMS的質量比,成功制得了力學性能良好的室溫硫化硅橡膠[20]。
與過氧化物引發(fā)單體聚合相比,利用氧化還原引發(fā)劑可降低分解活化能,從而可以使聚合反應在較低的溫度下進行,有利于節(jié)約能源,改善聚合物性能。由胺類作為還原劑的有機氧化還原引發(fā)體系是常用的氧化還原引發(fā)體系。目前研究的熱點之一是開發(fā)新型氧化還原引發(fā)體系,并將其應用于合成接枝聚合物的研究。如將過氧化羥基二異丙苯(CHPO)/四乙烯五胺(TEPA),叔丁基過氧化氫(tBHPO)/四乙烯五胺(TEPA)體系應用于天然橡膠接枝甲基丙烯酸甲酯、新癸酸乙烯酯或苯乙烯,可制得機械性能更好的合成橡膠[21-22]。Teeranuch等對比了CHPO/TEPA,TBHPO/TEPA和K2S2O8/Na2S2O3體系在天然橡膠表面接枝聚甲基丙烯酸甲酯的表現(xiàn),結果發(fā)現(xiàn)CHPO/TEPA體系的接枝效率最高,而K2S2O8/Na2S2O3能顯著降低聚合過程中的凝膠效應[23]。
多官能度引發(fā)劑是分子結構中有兩種或兩種以上可以產(chǎn)生自由基的活性基團的引發(fā)劑,這些活性基團包括過氧鍵、過氧化酯鍵或偶氮鍵。與常用的單官能度引發(fā)劑相比,使用多官能團引發(fā)劑的一個潛在的優(yōu)點就是可以通過優(yōu)化反應溫度,控制引發(fā)劑中的活性團的分解順序和速率,同時得到較高的聚合物相對分子質量和較高的聚合速率,而且還可以通過改變單體的加入順序,設計出具有特定性質的嵌段以及共聚物[24]。過氧化四碳酸四特丁酯(JWEB50)是一種典型的四官能度過氧化物引發(fā)劑,由Atofina化學公司(ARKEMA公司前身)開發(fā),主要用于苯乙烯的自由基聚合。曹銳鑫等利用JWEB50引發(fā)順丁橡膠(PB)接枝苯乙烯共聚,合成了高抗沖聚苯乙烯(HIPS),并將其與單官能度過氧化物-過氧化2-乙基己基碳酸叔丁酯(TBEC)的引發(fā)效果進行了對比,結果為JWEB50引發(fā)得到的HIPS的分子量更高,接枝效率也更高[25]。Dhib與Penlidis等人研究了JWEB50在引發(fā)St和MMA自由基聚合上的表現(xiàn),并將其與TBEC的引發(fā)效果進行了對比,結果在相同引發(fā)劑濃度下JWEB50引發(fā)MMA的聚合速率更快,所得產(chǎn)物的平均分子量卻更低,而JWEB50和TBEC引發(fā)St的聚合產(chǎn)物的分子量和分子量分布卻差不多[26-27]。
多官能團引發(fā)劑的研究,不僅完善和發(fā)展了自由基聚合引發(fā)體系,也為高分子材料的合成提供了新方法,未來的研究方向是合成帶有不同性能官能團的多官能度引發(fā)劑,將其單獨或與還原劑組成高效的氧化還原體系用于合成遙爪聚合物、接枝共聚物和嵌段共聚物。
大分子引發(fā)劑,是指分子鏈中含有能產(chǎn)生自由基基團的高分子化合物。通過活性聚合如原子轉移自由基聚合(ATRP)合成帶有活性端基的聚合物,再將其作為大分子引發(fā)劑引發(fā)其他單體聚合,可以合成出具有預設結構和序列的嵌段或接枝共聚物[28-29]。通過活性聚合合成出帶有水溶性端基(如聚乙二醇,偶氮)的大分子引發(fā)劑,再用于新單體的自由基本體或乳液聚合,可制備出新型嵌段聚合物。如若以9',9-雙氧雜蒽二醇(Bixan)為引發(fā)劑,MMA為單體,進行溶液聚合,合成出帶有Bixan端基的聚合物,再以此為大分子引發(fā)劑引發(fā)苯乙烯聚合,制得PMMA-b-PSt嵌段共聚物[30]。
與熱聚合不同,光引發(fā)的優(yōu)點在于可在室溫及以下引發(fā)單體聚合,而且鏈轉移副反應少,可生產(chǎn)間規(guī)立構聚合物。利用乙烯基單體的光引發(fā)聚合可生產(chǎn)各種涂層材料、粘合劑、印刷油墨和光致抗蝕劑。光敏引發(fā)劑可以帶有偶氮、過氧等官能團,也可以是大分子引發(fā)劑,因此有很大的研究價值和應用前景。光引發(fā)劑常帶有胺、甲酸、硫醇、羥基和硅烷等活性基團,硫代乙酸硫雜蒽酮等引發(fā)劑帶有單組分結構,可作為三重光敏劑和氫供體,在科學研究和工業(yè)生產(chǎn)中具有很大優(yōu)勢。Krzysztof Jankowski等人合成了一種新型的自由基性光引發(fā)劑-巰基烷氧基硫雜蒽酮,該引發(fā)劑可作為光敏劑產(chǎn)生自由基,也可以作為氫供體,將其應用于單體三羥甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)的聚合時,發(fā)現(xiàn)巰基烷氧基硫雜蒽酮產(chǎn)生的(TX-O-(CH2)n-SH)是一種高效的自由基,而加入供氫體后,聚合速率顯著增加[31]。
綜上所述,自由基聚合所使用的引發(fā)劑品種繁多,產(chǎn)品豐富,各有優(yōu)缺點。為了適應各種聚合條件,降低生產(chǎn)成本,合成性能更加優(yōu)良的聚合物,人們已經(jīng)研究和開發(fā)了大量的自由基聚合引發(fā)劑和引發(fā)體系,但開發(fā)高活性、多功能性引發(fā)體系仍是自由基聚合研究領域中的一個重要課題。
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Progress of Free Radical Initiators
XU Cheng,TANG Hua-dong
(Zhejiang University of Technology,Hangzhou,Zhejiang 310014,China)
Free radical polymerization is an effectivemethod for the polymerization of vinylmonomer,it can synthesis a variety of homo-and copolymers.The initiators of radical polymerization can be divided into azo initiators,peroxide initiators,redox initiators,multifunctional initiatior,macroinitiators and photoinitiators. This paper presents the progress of these initiators.
free radical polymerization:azo initiators;redox initiators;photoinitiators
1006-4184(2015)6-0035-04
2015-01-14
徐誠(1990-),男,江西鷹潭人,碩士。主要從事丙烯酸酯類的自由基聚合研究。E-mail:xc732037563@163.com。