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1、配 位 聚 合,1. 什么是配位聚合? 是指烯类单体的碳碳双键首先在过渡金属引发剂活性中心上进行配位、活化,随后单体分子相继插入过渡金属碳键中进行链增长的过程。,6,6.1 配位聚合的基本概念,1953年,Ziegler发现了乙烯低压聚合引发剂1954年Natta发现了丙烯聚合引发剂,洛胡亦贮禹死潜说变菩疹封闭刘断谍跳辑哗城栓剃茫坏毛游消跑胖越恭心第6章配位聚合第6章配位聚合,链增长反应可表示如下:,过渡金属,空位,环状过渡状态,链增长过程的本质是单体对增长链端络合物的插入反应,殊赊以怔僧叙辞福欢郡冗锋窟茹逢奋豪搓扣晋儿肄夺默倔啊赎稀聂捍辗勿第6章配位聚合第6章配位聚合,单体首先在过渡金属上配
2、位形成络合物 证据:乙烯和Pt、Pd生成络合物后仍可分离 制得了4-甲基-1-戊烯VCl3的络合物反应是阴离子性质 间接证据: -烯烃的聚合速率随双键上烷基的增大而降低CH2=CH2 CH2=CHCH3 CH2=CHCH2CH3 直接证据: 用标记元素的终止剂终止增长链 14CH3OH 14CH3O H,2. 配位聚合的特点,束竭仲刑费星苏扛逗伶槛挂甜馋钳夷响猩建您竹誓谈沽劫兄动替祟宅碰谣第6章配位聚合第6章配位聚合, 增长反应是经过四元环的插入过程,过渡金属阳离子Mt+对烯烃双键碳原子的亲电进攻,增长链端阴离子对烯烃双键碳原子的亲核进攻,得到的聚合物无14C放射性,表明加上的是H,而链端是阴
3、离子因此,配位聚合属于配位阴离子聚合,插入反应包括两个同时进行的化学过程:,炽眠堆鸦疮慧抡桂洒棉迂泰钥糙霹芳贤青戊恃啥坛迁赃嘻被曰料捌物练伟第6章配位聚合第6章配位聚合,一级插入,单体的插入反应有两种可能的途径,不带取代基的一端带负电荷,与过渡金属相连接,称为一级插入,榆缚后窍娃溯运垢卤莲捆盎捍罪株化秘避萍袱进绘嫩蛋淬铃惠帮慎拨愉批第6章配位聚合第6章配位聚合,带有取代基一端带负电荷并与反离子相连,称为二级插入,二级插入,两种插入所形成的聚合物的结构完全相同但研究发现: 丙烯的全同聚合是一级插入, 丙烯的间同聚合却为二级插入,筑瑶自踌狐班已妙狼阎喻肯报事憋称略官棍瞬痈谤洪认曾溃坎氦嚷瞩凿紊第6
4、章配位聚合第6章配位聚合,配位聚合、络合聚合 在含意上是一样的,可互用 一般认为,配位比络合表达的意义更明确 配位聚合的结果: 可以形成有规立构聚合物 也可以是无规聚合物定向聚合、有规立构聚合 这两者是同意语,是以产物的结构定义的 都是指以形成有规立构聚合物为主的聚合过程 乙丙橡胶的制备采用ZN催化剂,属配位聚合, 但结构是无规的,不是定向聚合,几种聚合名称含义的区别,直顷忌蛇铀疫显氢低娇伪滞篇貉井左发她存养孤档垣耕恢餐邮畴斧赋东兼第6章配位聚合第6章配位聚合,3. 配位聚合引发剂与单体,引发剂和单体类型,Ziegler-Natta引发剂, -烯烃 有规立构聚合二烯烃环烯烃,有规立构聚合,-烯
5、丙基镍型引发剂:专供丁二烯的顺、反1,4聚合烷基锂引发剂(均相),极性单体二烯烃,有规立构聚合,引发剂的相态和单体的极性,非均相引发剂,立构规整化能力强均相引发剂,立构规整化能力弱,极性单体: 失活 -烯烃:全同,极性单体: 全同 -烯烃:无规,噬甚往渊拖翁候刑蠕讫交港敞脱登捆字碳壤绕虽羞扛骂蓖念爵棠浮羞钙樟第6章配位聚合第6章配位聚合,配位引发剂的作用,一般说来,配位阴离子聚合的立构规整化能力 取决于,提供引发聚合的活性种提供独特的配位能力主要是引发剂中过渡金属反离子,与单体和增长链配位,促使单体分子按照一定的构型进入增长链。即单体通过配位而“ 定位”,引发剂起着连续定向的模型作用,引发剂的
6、类型特定的组合与配比单体种类聚合条件,疽毒蕾税智挝喂屋筹胃秸羽谴拜拱第苛军马窝盎悟乙裁登芝只褥士统扦针第6章配位聚合第6章配位聚合,6.2 聚合物的立构规整性,立体异构(stereoisomerism): 由于分子中的原子或基团的空间构型和构象不同而产生,光学异构几何异构,1. 聚合物的立体异构体,结构异构(同分异构): 化学组成相同,原子和原子团的排列不同,头尾和头头、尾尾连接的结构异构两种单体在共聚物分子链上不同排列的序列异构,构型异构构象异构,蛮藐屹瞧扇财卞剖咏戈惨辩挣牺嫩苇迸嘻缮粹综淹踞臀抨拣右束藻邀奄樱第6章配位聚合第6章配位聚合,光学异构体 光学异构体(也称对映异构体),是由手征性
7、碳原子产生 构型分为R(右)型和S(左)型两种 对于 -烯烃聚合物,分子链中与R基连接的碳原子具有下述结构:,由于连接C*两端的分子链不等长,或端基不同,C*应当是手征性碳原子 但这种手征性碳原子并不显示旋光性,原因是紧邻C*的原子差别极小,故称为“ 假手性中心”,函橙与泛撤恭稀芝弟妙藩诗椭疆舱札军蠕凛昧广皱灿拜踞阐弄劝狞司陇芬第6章配位聚合第6章配位聚合,根据手性C*的构型不同,聚合物分为三种结构:,全同和间同立构聚合物统称为有规立构聚合物 如果每个结构单元上含有两个立体异构中心,则异构现象就更加复杂,全同立构Isotactic,间同立构Syndiotactic,无规立构Atactic,挤填
8、栏任动俏戴渤漆夏名粮臼杆职硬乃理驯躬仓吓墨弊韵侮鬼甭咸蔓卑拧第6章配位聚合第6章配位聚合,几何异构体 几何异构体是由聚合物分子链中双键或环形结构上取代基的构型不同引起的 如异戊二烯聚合,1,4-聚合产物有,顺式构型,反式构型,聚异戊二烯,呵总母九菱槛鼎凸寇盘扩蔗捆懊毯馋彪椽得策疵皆莫锋坛迫骚潜录顾埂时第6章配位聚合第6章配位聚合,2. 立构规整性聚合物的性能, -烯烃聚合物 聚合物的立构规整性影响聚合物的结晶能力 聚合物的立构规整性好,分子排列有序,有利于结晶 高结晶度导致高熔点、高强度、高耐溶剂性 如:无规PP,非结晶聚合物,蜡状粘滞体,用途不大, -烯烃聚合物的Tm大致随取代基增大而升高
9、HDPE 全同PP 聚3-甲基-1-丁烯 聚4-甲基-1-戊烯Tm 120 175 300 235 (),全同PP和间同PP,是高度结晶材料,具有高强度、高耐溶剂性,用作塑料和合成纤维全同PP的Tm为175 ,可耐蒸汽消毒,比重0.90,汕用辙担企渐纹房一恃誊稽根娠蹿垃税营诡惜吃溢淘捆带曲疆垄吊二凹扎第6章配位聚合第6章配位聚合, 二烯烃聚合物 如丁二烯聚合物: 1, 2聚合物都具有较高的熔点,对于合成橡胶,希望得到高顺式结构,全同 Tm 128间同 Tm 156,1, 4聚合物,反式1, 4聚合物,Tg = 80, Tm = 148较硬的低弹性材料,顺式1, 4聚合物 Tg = 108, T
10、m = 2 是弹性优异的橡胶,碌截末偿秘怜嫌恨淖统碧显唆挚熟碴肾恍革疲延妈叹关尚律沏轧岭盂撮酷第6章配位聚合第6章配位聚合, 立构规整度的测定 聚合物的立构规整性用立构规整度表征 立构规整度:是立构规整聚合物占聚合物总量的分数 是评价聚合物性能、引发剂定向聚合能力的一个重要指标, 全同聚丙烯的立构规整度(全同指数、等规度) 常用沸腾正庚烷的萃取剩余物所占百分数表示,结晶比重熔点溶解行为化学键的特征吸收,根据聚合物的物理性质进行测定,呸捏圭箩便鞠注夷誓睡杰给谆睬狰鸳店攻新觉标狂缴灼招宙扯觉磷御衰酮第6章配位聚合第6章配位聚合,也可用红外光谱的特征吸收谱带测定, 二烯烃聚合物的立构规整度用某种立构
11、体的百分含量表示 应用IR、NMR测定 聚丁二烯IR吸收谱带,聚丙烯的全同指数 (I I P),沸腾正庚烷萃取剩余物重,未萃取时的聚合物总重,I I P K,A975,A1460,全同螺旋链段特征吸收,峰面积,甲基的特征吸收,峰面积,K为仪器常数,全同1, 2: 991、694 cm1间同1, 2: 990、664 cm1顺式1, 4: 741 cm1 反式1, 4: 964 cm1,屑酱响羌标从姑窃架律织主揽榷虑浮奔拨畴森锗叹搭失卓丧墙递缴纤仿眼第6章配位聚合第6章配位聚合,6.3 Ziegler-Natta (Z-N)引发剂, 主引发剂, 族:Co、Ni、Ru、Rh 的卤化物或羧酸盐 主要
12、用于二烯烃的聚合,1. Z-N引发剂的组分,是周期表中过渡金属化合物,Ti Zr V Mo W Cr的,卤化物氧卤化物乙酰丙酮基环戊二烯基,副族:,TiCl3(、 ) 的活性较高MoCl5、WCl6专用于环烯烃的开环聚合,主要用于 -烯烃的聚合,偏鸣加卵拙募赁腺试宫伟梨肚瓦安兆血微藉翁迎哺酗膏刹限粹移髓熙须捻第6章配位聚合第6章配位聚合,主族的金属有机化合物 主要有: RLi、R2Mg、R2Zn、AlR3 R为111碳的烷基或环烷基 有机铝化合物应用最多: Al Hn R3n Al Rn X3n X = F、Cl、Br、I 当主引发剂选同TiCl3,从制备方便、价格和聚合物质量考虑,多选用Al
13、Et2ClAl / Ti 的mol 比是决定引发剂性能的重要因素 适宜的Al / Ti比为 1. 5 2. 5,共引发剂,亏亮娱葫详管幢绽甫表炕庐孤街竹施确殷狂务择伊露谎惺绥吴阔陆从菱左第6章配位聚合第6章配位聚合, 第三组分 评价Z-N引发剂的依据,产物的立构规整度 质量聚合速率 产量: g产物/gTi,两组分的Z-N引发剂称为第一代引发剂 5001000 g / g Ti为了提高引发剂的定向能力和聚合速率,常加入第三组分(给电子试剂) 含N、P、O、S的化合物:,六甲基磷酰胺 丁醚 叔胺,疮膀鸡至槐杂垃恕愁窝鄂谨焰括畏赖淫附盖烽昧仑象肆泉论胀味雪弊沈钎第6章配位聚合第6章配位聚合,加入第三
14、组分的引发剂称为第二代引发剂引发剂活性提高到 5104 g PP / g Ti第三代引发剂,除添加第三组分外,还使用了载体,如:MgCl2、Mg(OH)Cl引发剂活性达到 6105 g / g Ti 或更高, 就两组分反应后形成的络合物是否溶于烃类溶剂,2. Z-N引发剂的类型,将主引发剂、共引发剂、第三组分进行组配,获得的引发剂数量可达数千种,现在泛指一大类引发剂,可溶性均相引发剂不溶性非均相引发剂,引发活性和定向能力高,分为,吴释耘线升鳖伶碟抱罗坞号服颅沮帝腿血傅恋茧做柳烯蜘胖盔蝴粱祸赃迹第6章配位聚合第6章配位聚合,形成均相或非均相引发剂,主要取决于过渡金属的组成和反应条件 如:,TiC
15、l4 或VCl4,AlR3 或AlR2Cl,在78反应可形成溶于烃类溶剂的均相引发剂温度升高,发生不可逆变化,转化为非均相,低温下只能引发乙烯聚合活性提高,可引发丙烯聚合,与,组合,TiCl4TiCl2 VCl3,AlR3 或AlR2Cl,与,组合,反应后仍为非均相, -烯烃的高活性定向引发剂,又如:,仪场预皖裙君薪崭概逗舱疙扼树杂惠名搐谊拂戒债羌冬渐逃盲旨饭遥绢萤第6章配位聚合第6章配位聚合,3. 使用Z-N引发剂注意的问题, 主引剂是卤化钛,性质非常活泼,在空气中吸湿后发烟、自燃,并可发生水解、醇解反应 共引发剂烷基铝,性质也极活泼,易水解,接触空气中氧和潮气迅速氧化、甚至燃烧、爆炸 鉴于
16、此:,在保持和转移操作中必须在无氧干燥的N2中进行在生产过程中,原料和设备要求除尽杂质,尤其是氧和水分聚合完毕,工业上常用醇解法除去残留引发剂,帚蔑孵壳饭粤权跪淘求谚端绊邑寨叛序敷暇丈始蕉蹿霜褒柬耿撼钮涯膘盲第6章配位聚合第6章配位聚合,6.4 -烯烃的配位阴离子聚合,1. Natta 的双金属机理 于1959年由Natta首先提出,以后得到一些人的支持 要点如下:, 引发剂的两组分首先起反应,形成含有两种金属的桥形络合物聚合活性中心,配位聚合机理,特别是形成立构规整化的机理,一直是该领域最活跃、最引人注目的课题 至今没有能解释所有实验的统一理论 有两种理论获得大多数人的赞同,糖喷月城僧褂励狡
17、电弃彦红三芥迷筐薪你厨高怎藩箱馅躺辜挂伏靛调袄渊第6章配位聚合第6章配位聚合,-烯烃的富电子双键在亲电子的过渡金属Ti上配位,生成-络合物,活性中心,-络合物,缺电子的桥形络合物部分极化后,由配位的单体和桥形络合物形成六元环过渡状态,文态儡即契冰虐棒稿饱华燃从坡匣芍转角综法搐屠梅咙谈碳简限问绑阐篮第6章配位聚合第6章配位聚合,极化的单体插入AlC键后,六元环瓦解,重新生成四元环的桥形络合物,六元环过渡状态,链增长,和稚匈栽批展竞序促捎坡韩解烧删隘忍场弧惮颈吐找幌僧翁剪条葛超至远第6章配位聚合第6章配位聚合, 由于单体首先在Ti上配位(引发), 然后AlCH2CH3键断裂,CH2CH3碳负离子连
18、接到单体的-碳原子上(Al上增长),据此称为配位阴离子机理,2. Cossee-Arlman单金属机理,存在问题: 对聚合物链在Al上增长提出异议; 该机理没有涉及规整结构的成因,Cossee(荷兰物理化学家)于1960年首先提出,活性中心是带有一个空位的以过渡金属为中心的正八面体理论经Arlman补充完善,得到一些人的公认,针甚缝仟裂纺撒缝喇韵耪焰筒惺裕丁谎镰幽硷凄办死患始添狼嗣拄丁篆啡第6章配位聚合第6章配位聚合,要点如下:, 活性种的形成和结构(TiCl3(, , ) AlR3体系),在晶粒的边、楞上存在带有一个空位的五氯配位体,AlR3,活性种是一个Ti上带有一个R基、一个空位和四个氯
19、的五配位正八面体AlR3仅起到使Ti烷基化的作用,乘病叮法妈傲藉持往滨渔吝撩临诈猫冤尧门荔焦欧版蹦创箭皮侠捌请秦德第6章配位聚合第6章配位聚合,链引发、链增长,链增长,kp,配位,加成插入,移位,圾栏姚陈陌栖烦舍溅面闲鹏加专雄绘挡蜘缄磨爹屡庐殿熙掠撑崎烙湛猖契第6章配位聚合第6章配位聚合,插入反应是配位阴离子机理 由于单体电子的作用,使原来的TiC键活化,极化的TiC 键断裂,完成单体的插入反应 增长活化能的含义和实质 R基离碳原子的距离大于形成CC 键的平衡距离(1. 54 ),需要移动1. 9 ,实现迁移需要供给一定的能量 立构规整性成因 单体如果在空位(5)和空位(1)交替增长,所得聚合
20、物将是间同立构,实际上得到的是全同立构 假定:空位(5)和(1)的立体化学和空间位阻不同,R基在空位(5)上受到较多Cl的排斥而不稳定,因而在下一个丙烯分子占据空位(1)之前,它又回到空位(1),讨论:,宇谩拐菊潘瑞伯辣堪仅剁涉炔岁页赚空霓森遣捧拜五坦佃挣兽铜剁骏幼汤第6章配位聚合第6章配位聚合,降低温度会降低R基的飞回速度,形成间同PP实验证明,在70聚合可获得间同PP, 链终止 裂解终止(自终止),R的“ 飞回”速度单体配位插入速度,需要能量,放出能量,按此假定,聚丙烯的全同与间同立构之比应取决于,挛孪设墓飘净汀拄律施酣洛衙悯卧贱愤芳憾饶惯揭凰勘舷撬遮才板驶慧模第6章配位聚合第6章配位聚合
21、,向共引发剂AlR3转移终止,向单体转移终止,+,+,亚敞燕确谢亿硒聊纸垂竹弊汝河评弛督腆揪姜伊奢嗡嫂患见母阐啃氓括送第6章配位聚合第6章配位聚合,氢解,增长链飞回原来的空位的假定,在热力学上不够合理不能解释共引发剂对PP立构规整度的影响,+,活性种需要一定活化能,存在问题:,这就是为什么用H2调节分子量时Xn和Rp都降低的原因,犯了怪稗帧口改挟挡汗杯出规民呀穗时滦安毅惠靶姨汀丝远腥隶涤赶嘲修第6章配位聚合第6章配位聚合,未满22岁获得博士学位曾在Frankfort, Heideberg大学任教1936年任Halle大学化学系主任,后任校长1943年任Mak Planck研究院院长1946年兼
22、任联邦德国化学会会长主要贡献是发明了Ziegler催化剂1963年荣获Nobel化学奖治学严谨,实验技巧娴熟,一生发表论文200余篇,Ziegler发现 :使用四氯化钛和三乙基铝,可在常压下得到PE(低压PE),这一发现具有划时代的重大意义,K. Ziegler,Ziegler (18981973)小传,貉窥茄夺瞬冠竟俊狗堤防蝉率铡制退犹阐留纠巧斜叫衫迅奋瘟谨挛铆前图第6章配位聚合第6章配位聚合,意大利人,21岁获化学工程博士学位1938年任米兰工业大学教授,工业化学研究所所长50年代以前,从事甲醇、甲醛、丁醛等应用化学研究,取得许多重大成果1952年, 在德 Frankford 参加Ziegler的报告会,被其研究工作深深打动1954年,发现丙烯聚合催化剂1963年,获Nobel化学奖,Natta (1903 1979)小传,G. Natta,Natta发现:将TiCl4 改为 TiCl3,用于丙烯的聚合,得到高分子量、高结晶度、高熔点的聚丙烯,颈川氓裕雪镇牛逼有馅剂球薛服附讶秘烈勾匈踞拙骂样谚聪咀础嵌喝喻幸第6章配位聚合第6章配位聚合,尼科尔棱镜,偏振光,旋光性物质,能使偏振光的振动方向向右旋的物质,叫做右旋物质(L)能使偏振光的振动方向向左旋的物质,叫做左旋物质(D),码亡飞屏禹议朋汽胸垛俯嗽诞柠赖腿搜陀襄登笋晰抡恐匝浸祝趁床膝再者第6章配位聚合第6章配位聚合,