本技术涉及一种共轭微孔聚合材料(CMPs)及其制备方法,并探讨了其在光诱导可控自由基聚合中的应用。该材料由醛基单体和氨基单体在溶剂和催化剂的作用下通过缩合反应合成。
背景技术
近年来,可控自由基聚合(CRP)被广泛开发并运用于制备含有精确结构、分子量可控、分布均一的高分子材料。可控自由基聚合的方法也被不断开发,如氮氧稳定自由基聚合(NMP)、原子转移自由基聚合(ATRP)、可逆加成-断裂链转移自由基聚合(RAFT)、可逆链转移催化聚合(RTCP)、可逆络合介导聚合(RCMP)等。这些聚合技术为高分子结构多样性、功能多样性开辟了一条新道路。相比于传统的热引发聚合过程,光诱导自由基聚合条件更为温和,这为实现聚合物更广的运用提供了重要的方式。
相比于其它可控活性自由基聚合,可逆络合介导聚合的优势不仅在于催化剂形式多样,同时也适合用于多种功能性单体的可控聚合。利用RCMP能够合成组成明确、分子量可控、分子量较为均一的聚合物,这些聚合物被广泛应用于临床医学、生物医学、医疗保健、化妆品和农药释放等领域。
共轭微孔聚合物(CMPs)材料是一类非常有前景的有机多孔材料,具有π-共轭、比表面积大、稳定性高、微孔大小和体积可精确调控、高的化学稳定性和热稳定性等优点,可重复多次使用,催化效率高,适用性强,适合大规模的应用,在气体吸附、化学传感、异相催化、能量存储与转换等诸多领域取得了重要的应用。由于共轭微孔聚合物材料的π-共轭会影响电子和空穴的传导。因此,CMPs在光诱导的RCMP过程中具有潜在的应用前景。
实现思路