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公开(公告)号:CN113388058A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110638891.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 福州大学
IPC: C08F120/14 , C08F293/00 , C08F220/18 , C08F220/32 , C08F220/28 , C08F120/28 , C08F120/34 , C08F120/20 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种有机催化剂在全光谱诱导可控自由基聚合反应中的应用。该催化剂为3,8‑二氨基‑5‑R‑6‑R’‑卤化菲啶盐,其中,R是碳原子数为1‑6的烷基;R’是苯基或对硝基苯基。在室温下,将所述催化剂与聚合单体、引发剂和溶剂混合,在惰性气体保护下,用LED灯带照射进行可逆络合聚合反应,可以得到具有低分散度的聚合物以及各种嵌段聚合物,其聚合转化率高,所制备的聚合物链端活性好,且针对不同类型的单体,可实现在水相或油相中的反应,扩大了可选用的单体范围。
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公开(公告)号:CN114805798B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210543822.9
申请日:2022-05-19
IPC: C08G73/06 , C08F120/28 , C08F120/34 , C08F120/20 , C08F2/48 , C08F4/00
Abstract: 本发明公开了一种多相催化剂及其在水相中可见光诱导异相可控自由基聚合反应方面的应用,所述多相催化剂是以1,3,5‑三(溴甲基)苯和三乙烯二胺为原料,在乙腈和乙醚环境下合成中间体TD‑Br,再将中间体TD‑Br与碘离子交换制得。本发明中的催化剂易于合成,可大量制备,并能在水相中可见光照射下催化聚乙二醇甲基丙烯酸酯(PEGMA)等水溶性单体的聚合,且其可循环利用,具有良好的应用前景,能够满足可持续化学的要求。
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公开(公告)号:CN114853819A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210376736.3
申请日:2022-04-12
Abstract: 本发明属于环氧化合物开环共聚催化技术领域,具体涉及一种三金属席夫碱铝配合物其制备方法。该三金属席夫碱铝配合物主要由以下步骤制备得到:(1)2,3,6,7,10,11‑六氨基三苯六盐酸盐原料与水杨醛类原料进行缩合反应制备配体;(2)将配体与铝源反应,制得三金属席夫碱铝配合物。本发明解决了现有技术中环氧化合物开环共聚技术存在的部分不足,提供一种具有高效,高选择性,低表观活化能等特点的三金属席夫碱铝配合物催化剂。
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公开(公告)号:CN112724345B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202011531832.8
申请日:2020-12-23
Applicant: 福州大学
IPC: C08G12/08 , C08G12/40 , C08F120/14 , C08F2/38 , C08F2/48 , C08F293/00 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/32 , C08F220/28
Abstract: 本发明属于高分子材料制备技术领域,更具体地,涉及一种共轭微孔聚合物及其制备方法以及其在可见光诱导可控自由基聚合上的应用。所述的方法以合成的共轭微孔聚合物材料作催化剂。室温下,按一定比例将聚合单体、催化剂、引发剂和溶剂加入Schlenk管中,在惰性气体保护下,用LED灯带照射进行可逆络合介导聚合,可以得到具有低分散度的聚合物以及各种嵌段聚合物,所制备的聚合物链端活性好。本发明所用的共轭微孔聚合物材料(CMPs)在室温下即可合成,节约能耗且安全性更高;该方法所用的共轭微孔聚合物材料,其比表面积大、稳定性高、微孔大小和体积可精确调控,可重复多次使用,催化效率高,适用性强,适合大规模的应用。
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公开(公告)号:CN112409552A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011336213.3
申请日:2020-11-25
Applicant: 福州大学
IPC: C08F293/00 , C08F220/14 , C08F120/14 , C08F120/18 , C08F120/32 , C08F2/48 , C08G12/26 , C08F4/00 , C08F4/10
Abstract: 本发明公开了一种光诱导自由基聚合的方法,所述的方法以共价有机骨架(COFs)材料作为催化剂,以CuII或FeIII化合物做助催化剂,用于原子转移自由基聚合(ATRP),可以得到低分散度(PDI=1.11~1.18)、高引发效率(I*≥90%)的活性可控聚合,同时,该方法所用共价有机骨架材料作为催化剂,稳定性强,可重复多次使用,催化效率高,适用性强,适合大规模的应用。
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公开(公告)号:CN114805798A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210543822.9
申请日:2022-05-19
IPC: C08G73/06 , C08F120/28 , C08F120/34 , C08F120/20 , C08F2/48 , C08F4/00
Abstract: 本发明公开了一种多相催化剂及其在水相中可见光诱导异相可控自由基聚合反应方面的应用,所述多相催化剂是以1,3,5‑三(溴甲基)苯和三乙烯二胺为原料,在乙腈和乙醚环境下合成中间体TD‑Br,再将中间体TD‑Br与碘离子交换制得。本发明中的催化剂易于合成,可大量制备,并能在水相中可见光照射下催化聚乙二醇甲基丙烯酸酯(PEGMA)等水溶性单体的聚合,且其可循环利用,具有良好的应用前景,能够满足可持续化学的要求。
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公开(公告)号:CN113388058B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110638891.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 福州大学
IPC: C08F120/14 , C08F293/00 , C08F220/18 , C08F220/32 , C08F220/28 , C08F120/28 , C08F120/34 , C08F120/20 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种有机催化剂在全光谱诱导可控自由基聚合反应中的应用。该催化剂为3,8‑二氨基‑5‑R‑6‑R’‑卤化菲啶盐,其中,R是碳原子数为1‑6的烷基;R’是苯基或对硝基苯基。在室温下,将所述催化剂与聚合单体、引发剂和溶剂混合,在惰性气体保护下,用LED灯带照射进行可逆络合聚合反应,可以得到具有低分散度的聚合物以及各种嵌段聚合物,其聚合转化率高,所制备的聚合物链端活性好,且针对不同类型的单体,可实现在水相或油相中的反应,扩大了可选用的单体范围。
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公开(公告)号:CN112409552B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202011336213.3
申请日:2020-11-25
Applicant: 福州大学
IPC: C08F293/00 , C08F220/14 , C08F120/14 , C08F120/18 , C08F120/32 , C08F2/48 , C08G12/26 , C08F4/00 , C08F4/10
Abstract: 本发明公开了一种光诱导自由基聚合的方法,所述的方法以共价有机骨架(COFs)材料作为催化剂,以CuII或FeIII化合物做助催化剂,用于原子转移自由基聚合(ATRP),可以得到低分散度(PDI=1.11~1.18)、高引发效率(I*≥90%)的活性可控聚合,同时,该方法所用共价有机骨架材料作为催化剂,稳定性强,可重复多次使用,催化效率高,适用性强,适合大规模的应用。
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公开(公告)号:CN113248698A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110601749.1
申请日:2021-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: C08G65/26 , C07F5/06 , C07C209/74 , C07C211/51 , C07C249/02 , C07C251/24
Abstract: 本发明属于催化环氧化合物开环聚合技术领域,具体涉及一种双金属席夫碱Al催化剂及其制备方法。该双金属席夫碱Al催化剂主要由以下步骤制备得到:(1)将2,5‑二羟基对苯二甲醛原料与水杨醛类衍生物原料进行缩合反应制备配体;(2)将配体与铝源反应,制得双金属席夫碱Al配合物。本发明解决了现有技术中催化环氧化合物开环技术存在的不足,提供一种具有高选择性,高分子量,低不饱和度等特点的双金属席夫碱Al催化剂。
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公开(公告)号:CN112724345A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011531832.8
申请日:2020-12-23
Applicant: 福州大学
IPC: C08G12/08 , C08G12/40 , C08F120/14 , C08F2/38 , C08F2/48 , C08F293/00 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/32 , C08F220/28
Abstract: 本发明属于高分子材料制备技术领域,更具体地,涉及一种共轭微孔聚合物及其制备方法以及其在可见光诱导可控自由基聚合上的应用。所述的方法以合成的共轭微孔聚合物材料作催化剂。室温下,按一定比例将聚合单体、催化剂、引发剂和溶剂加入Schlenk管中,在惰性气体保护下,用LED灯带照射进行可逆络合介导聚合,可以得到具有低分散度的聚合物以及各种嵌段聚合物,所制备的聚合物链端活性好。本发明所用的共轭微孔聚合物材料(CMPs)在室温下即可合成,节约能耗且安全性更高;该方法所用的共轭微孔聚合物材料,其比表面积大、稳定性高、微孔大小和体积可精确调控,可重复多次使用,催化效率高,适用性强,适合大规模的应用。
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