超支化聚合物应用研究进展
超支化聚合物改性技术的发展与应用前景

超支化聚合物改性技术的发展与应用前景超支化聚合物是一种在聚合物分子结构中存在多个反应活性基团的聚合物。
通过引入超支化聚合物改性技术,可以改变聚合物的特性,提高其热稳定性、力学性能、粘接性能等,从而拓宽聚合物材料的应用领域。
在过去的几十年里,超支化聚合物改性技术取得了显著的发展,并展现出广阔的应用前景。
首先,超支化聚合物改性技术在材料领域的应用前景广阔。
由于超支化聚合物分子结构中具有多个反应活性基团,可以通过不同的反应途径和化学结构设计,对其进行改性。
例如,通过引入交联剂或功能性基团,可以提高聚合物的机械性能和耐热性能。
同时,超支化聚合物还可用于控制多相体系的相容性,提高材料的可加工性和界面性能。
这使得超支化聚合物在塑料、橡胶、涂料、胶粘剂等领域具有广泛的应用前景。
其次,超支化聚合物改性技术在环境保护领域具有重要的应用价值。
随着环境问题的日益严重,对于绿色和可持续发展的需求也越来越迫切。
超支化聚合物作为一种可控的高分子材料,其改性技术可以使材料具有可降解性、回收性和可再利用性。
例如,通过将超支化聚合物与生物降解材料相结合,可以制备出具有良好机械性能且具备可降解性的材料,从而减少对环境的负面影响。
此外,超支化聚合物改性技术还在能源领域具有巨大的潜力。
由于超支化聚合物具有较高的反应活性,可以在其分子结构中引入导电基团,使其具备导电性。
这使得超支化聚合物可以应用于锂离子电池、超级电容器等能源储存器件中,提高其电化学性能。
此外,超支化聚合物还可用于光电器件领域,如太阳能电池、有机发光二极管等,提高器件的效率和稳定性。
然而,超支化聚合物改性技术也面临着一些挑战和难点。
首先,制备高质量的超支化聚合物仍然是一个困难的问题。
由于超支化聚合物分子结构的复杂性,高分子合成反应的条件和操作要求较为苛刻,制备过程中易产生杂质,导致产品性能下降。
其次,超支化聚合物改性技术的应用需要与其他功能性材料相结合,提高材料的综合性能。
超支化聚合物的制备及应用研究

超支化聚合物的制备及应用研究章节一:引言超支化聚合物是一种具有特殊化学结构的高分子,具有许多独特的物理和化学性质,因此在许多领域中都有着广泛的应用。
本文将介绍超支化聚合物的制备过程以及其在不同领域中的应用研究。
章节二:超支化聚合物的制备方法超支化聚合物的制备方法可以分为两大类,即溶剂法和无溶剂法。
其中,无溶剂法是一种新兴的超支化聚合物制备方法,具有无毒性、低污染、易于操作等优点。
在无溶剂法中,可以采用酯化反应、缩合反应等方法来制备超支化聚合物。
通过不同的反应条件,可以得到不同的超支化聚合物。
章节三:超支化聚合物的物理和化学性质超支化聚合物具有许多独特的物理和化学性质,如高分子量、高分支度、高热稳定性等。
由于其特殊的化学结构,超支化聚合物还具有很好的溶解性和润湿性,并且在解离度较低时就具有一定的增稠和胶凝作用。
此外,超支化聚合物还具有优异的氧、水气阻隔性、发光性、电学性质等。
章节四:超支化聚合物在电子领域中的应用研究超支化聚合物在电子领域中具有许多应用研究价值。
例如,可以将超支化聚合物作为电子材料来制备电容器、半导体器件等。
此外,超支化聚合物还可以用于制备涂层、薄膜等材料。
章节五:超支化聚合物在纳米领域中的应用研究超支化聚合物还可以在纳米领域中发挥重要的应用研究价值。
例如,可以利用超支化聚合物的分子拓扑结构来制备纳米颗粒、纳米胶等。
此外,超支化聚合物还可以作为纳米载体来包装并释放药物。
章节六:超支化聚合物在环境保护领域中的应用研究由于超支化聚合物具有优异的氧、水气阻隔性和润湿性能,因此可以在环境保护领域中发挥重要的作用。
例如,可以将超支化聚合物作为纳滤膜的材料来过滤水中的微生物和其他有害物质。
此外,超支化聚合物还可以作为吸附材料来清除废水中的染料、重金属等有害物质。
章节七:结论超支化聚合物是一种具有特殊化学结构的高分子,在众多领域中都有着广泛的应用研究价值。
通过不同的制备方法和反应条件,可以制备出不同性质的超支化聚合物。
超支化聚酰亚胺的应用研究进展

支化聚酰亚胺应用于气体分离领域的理论依据 。 由于溶剂分子可以轻易渗入。 有比相应的线性聚合物具有更好的溶解性 [ 1 2] 。 应用于气体分离领域的超支化聚酰亚胺膜 的 超支化聚合物因为缺乏链之间的缠结而较难成膜 [
( ) 制备主要有两种方法 : 以超支化聚酰亚胺的终端官能团与二官能度的交联剂反应 , 使球状的超支化大 1
; ; 收稿 : 修回 : 2 0 1 3 0 4 2 5 2 0 1 3 0 5 3 1 - - - - , 作者简介 : 陈营 ( 女, 博士 , 师承张秋禹教授从事超支化联聚酰亚胺研究 ; 1 9 8 6- )
3] ) , 的研究 [ 这种聚合物综合 了 超 支 化 聚 合 物 和 聚 1 9 9 9年 T h o m s o n 开始了超支化聚酰亚胺 ( HB P I p 酰亚胺两者的优点 , 具有一系列独特的理化性能 , 如无链缠结 、 难以或者不结晶 、 溶解性好 、 低溶液和熔融 4~7] , 以及极佳的耐热 、 耐溶剂和高 介 电 性 能 [ 现 已 在 气 体 分 离 膜、 质 子 交 换 膜、 光 敏、 光 波 导, 荧 光, 粘度 ,
结果发现 体 系 表 现 出 特 殊 的 玻 璃 化 转 变 , 即 存 在 二 级 甚 至 三 级 转 变, 其转 C R S 技术进行了动力学分析 , , 变的温度范围特别宽 ( 从1 且随 交联密 度 的增 加, 产 物 的 Tg 显 著 降 低 。 这 可 能 是 由 0 0℃ 延 伸 到 2 8 0℃ ) 于 HB P I大分子微球内外动力学性能的不同和 E G D E 交联 后 自 由 体 积 的 增 加 引 起 的 。 交 联 的 HB P I薄 膜与相应线性 P 具有更好的空气渗透性和选择性 , 因此有望在气体输送领域有很好的应用前景 。 I相比 ,
超支化聚合物

超支化大分子的最新应用进展超支化大分子独特的构筑使其合成与应用在世界范围内受到人们越来越多的关注。
笔者对最近以来国内外超支化大分子的最新应用进行了简要的综述, 对今后超支化大分子的应用前景进行了展望和预测。
最近几年以来, 由于超支化大分子独特的构筑, 使得超支化大分子的合成与应用在世界范围内受到人们越来越多的关注。
与线性大分子相比较, 超支化大分子具有内部多孔的三维结构, 表面富集大量的端基, 使超支化大分子具有较佳的反应活性。
其独特的分子内部的纳米微孔可以螯合离子, 吸附小分子, 或者作为小分子反应的催化活性点; 由于具有高度支化的结构, 超支化聚合物难以结晶, 也无链缠绕, 因而溶解性、相容性大大提高; 与相同分子量的线性分子相比, 超支化分子结构紧凑( 较低的均方回转半径和流体力学半径) , 熔融态粘度较低; 并且分子外围的大量末端基团可以通过端基改性以获得所需的性能。
此外超支化大分子的合成采用一锅法, 合成方法简单, 无需繁琐耗时的纯化与分离过程, 大大降低了成本. 因此超支化聚合物独特的结构和简单的合成方法使其在许多领域中均有着广泛的应用,现将最近以来国内外超支化大分子的主要应用领域作一简要的总结与展望。
1 超支化大分子嵌段共聚物在水溶液中具有自组织功能的两亲性嵌段共聚物由于其在生物工程、信息材料和药物传输等领域的潜在应用前景而备受人们关注, 被人们称作 architectural copolymer!聚乙烯醇共聚物组成的胶束由于具有良好的生物相容性和溶解性而在药物载体运输( 药物缓释) 和基因转移方面具有潜在应用价值。
与传统的由表面活性剂组成的低分子胶束相比较, 由大分子组成的胶束具有较低的临界胶束浓度( CMC) 和稳定性, 通过调节不同结构嵌段比例可以使某种嵌段富集于胶束的内部或外部。
但是, 大分子两亲嵌段共聚物的扰曲性产生的链缠结和较宽的相对分子质量分布限制了其应用。
采用内部具有高度支化结构的单分子胶束可以避免以上问题, 通过对超支化大分子表面的改性可以捕捉不同的分子, 因此此种结构的单分子胶束可以作为纳米反应器。
树形、超支化聚合物的研究进展

树形、超支化聚合物的研究进展树形、超支化聚合物的研究进展董璐斌(天水师范学院化学系,甘肃天水,741000)摘要:随着社会的高度发展,对原材料的性能提出了越来越高的要求,也推动了新型高分子化合物和新材料的发展。
树形、超支化聚合物由于其独特的分子结构和物理化学性质使之在众多领域有着广泛的用途。
故本文对树形、超支化聚合物的应用研究进展进行综述。
关键词:树枝状聚合物;超支化聚合物;应用;进展树形聚合物和超支化聚合物为高度支化的聚合物,性质的独特性,引起了众多领域科学家的广泛关注,在此主要介绍树形聚合物在超分子化学、生物医学、光化学与电化学、催化剂等领域的研究进展;超支化聚合物在热固性树脂增韧剂、染色助剂、缓释剂、超支化液晶、涂料及聚合物薄膜方面的应用研究进展。
一、树形聚合物的应用研究进展1、超分子化学由于树形聚合物的结构、尺寸、表面和内部的官能团种类及数目等分子参数都可以精确控制,使得其非常适合作为超分子体系的构筑单元和研究超分子体系的模型,因此,从树形聚合物的出现开始就在超分子领域引起了极大的兴趣。
Cardulls等合成了一种两亲的C60树枝状聚合物,并在空气-水界面上形成了单分子层的L2B膜。
C60树枝状聚合物共轭体系是由富勒烯二酸合成的。
这种膜有可能应用于光学技术或生物传感器领域。
Crooks等用在金箔表面重复沉淀的方法,通过第四代的聚酰胺2胺树形聚合物(PAMAM)与马来酸酐-甲基乙烯基醚共聚物自组装成渗透选择性膜,该膜对外部刺激、pH值变化具有响应性。
此膜作超分子“门”的功能是pH的函数:在低pH值时阴离子容易穿透而阳离子被排除在外;在高pH值时,结果相反。
2、生物和医学树形聚合物的大小、内部空腔和表面管道决定了它可以作为蛋白质、酶和病毒理想的合成载体,再加上它们很容易进行官能化作用,树形聚合物在很多与生物和医学相关的领域都得到了应用。
这些领域包括药物载体、基因载体、DNA生物传感器、硼中子俘获治疗试剂、核磁共振造影剂、免疫制剂等。
超支化聚合物在可控释放材料中的应用研究

超支化聚合物在可控释放材料中的应用研究超支化聚合物(Hyperbranched polymers,HBP)是一种独特的高分子化合物,在可控释放材料中有着广泛的应用研究。
本文将探讨超支化聚合物在可控释放材料中的应用,并分析其优点和挑战。
一、超支化聚合物的概述超支化聚合物是一种高度分支化的聚合物结构,具有分子较小、高分子量、高反应活性等特点。
其分子结构呈树状,由一个核心、内核和外围分支构成。
超支化聚合物与线性聚合物相比,具有更多的末端官能团和更高的反应活性。
这使得超支化聚合物在可控释放材料的应用中具有独特的优势。
二、超支化聚合物在药物输送中的应用超支化聚合物作为一种可控释放材料,被广泛应用于药物输送系统中。
其独特的分子结构和特殊的化学性质使其可以有效地嵌载和释放药物。
超支化聚合物可以作为药物的载体,在其内部嵌入药物,通过控制超支化聚合物的结构和性质,实现药物的可控释放。
这种可控释放的药物输送系统可以减少药物的剂量,提高药物的治疗效果,并减轻患者的不适感。
三、超支化聚合物在环境保护中的应用除了药物输送,超支化聚合物还在环境保护领域展现了巨大的应用潜力。
超支化聚合物可以被改造成具有特定功能的吸附剂,用于污水处理和废水处理中。
通过调节超支化聚合物的结构和表面性质,可以使其具有高效吸附污染物的能力。
此外,超支化聚合物还可以通过嵌入纳米材料或功能性组分,实现对污染物的高选择性吸附和催化降解。
这种可控释放材料在环境保护领域中的应用,为我们解决环境问题提供了全新的思路和方法。
四、超支化聚合物的挑战与展望尽管超支化聚合物在可控释放材料中具有广泛的应用前景,但目前仍面临一些挑战。
首先,超支化聚合物的合成较为复杂,需要独特的合成路线和反应条件。
其次,在实际应用中,超支化聚合物的稳定性和可控性仍需要进一步提高。
此外,超支化聚合物的成本较高,也限制了其在大规模应用中的发展。
展望未来,我们可以通过进一步改进超支化聚合物的合成方法,降低成本并提高稳定性和可控性。
超支化聚合物(HBPs)改性环氧树脂的研究进展

陈 珂 龙 ,张 桐 ,崔 溢 ,王 智 勇 (中国航发北京航空材料研究院 隐身材料重点实验室,北京 100095)
CHEN Kelong,ZHANG Tong,CUIYi,WANGZhiyong (KeyLaboratoryofScienceandTechnologyonStealth Materials,
Hale Waihona Puke 环氧树脂因其良 好 的 工 艺 性、固 化 后 较 好 的 力 学 性 能 和 尺 寸 稳 定 性 而 广 泛 用 于 涂 料 、胶 黏 剂 、半 导 体 封 装材料、混凝土改 性 以 及 高 性 能 复 合 材 料 等 领 域。 但 是 ,由 于 环 氧 树 脂 固 化 后 脆 性 大 ,在 实 际 应 用 中 抗 冲 击 强 度 差 。 此 外 ,因 固 化 后 含 有 大 量 极 性 基 团 ,其 耐 候 性 和耐湿热性较差。为了弥补环氧树脂在应用中的上述 缺 陷 ,从 20 世 纪 80 年 代 开 始 ,环 氧 树 脂 改 性 成 为 一 个 研究热点,研究者们 相 继 开 发 出 多 种 增 韧 剂 或 者 改 性
AECCBeijingInstituteofAeronauticalMaterials, Beijing100095,China)
摘要:超支化聚合物在不影响工艺性的前提下对环氧树 脂 有 明 显 的 增 强、增 韧 作 用。 本 文 主 要 概 述 了 超 支 化 聚 合 物 对 环氧树脂力学性能、耐热性能的影响,主要包括:聚酯超支化聚合物改性环氧树脂、聚酰胺/聚酰亚胺/聚乙 烯 亚 胺 超 支 化 聚合物改性环氧树脂、有机硅超支化聚合物改性环氧树脂以及其他超支化聚合物改性环氧树脂等。此外,还 指 出 了 目 前 超支化聚合物改性环氧树脂的缺点以及未来的发展方向。当前限制 HBPs在环氧树脂改性领域内大规 模 应 用 的 主 要 缺 点在于大多数 HBPs合成步骤繁琐复杂,合成成本较高。鉴于此,在 未 来 随 着 更 简 单、绿 色 的 合 成 方 法 的 出 现,HBPs在 其他新兴领域以及改性树脂中的应用会越来越广泛。 关 键 词 :超 支 化 聚 合 物 ;环 氧 树 脂 ;改 性 ;增 强 增 韧 犱狅犻:10.11868/j.issn.10014381.2018.000395 中 图 分 类 号 :O631.1 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :10014381(2019)07001108
超支化聚合物的制备和应用研究

超支化聚合物的制备和应用研究近年来,高分子化学中最引人注目的发展之一就是超支化聚合物的诞生和广泛应用。
超支化聚合物是一种新型的高分子化合物,具有分子量高、稳定性好、结构稠密等特点,在材料科学、医学、生物科学等多个领域展示了广泛的应用前景。
一.超支化聚合物的制备方法超支化聚合物的制备方法通常采用交联聚合反应。
具体方法可以分为“点静态”法、“点动态”法和“链端”法三种。
1. “点静态”法所谓“点静态”,是指高分子的交联反应在蒸发溶剂中进行。
这种方法特别适用于制备在有机溶剂中不溶的超支化聚合物,调节交联反应的程度,可以制造具有松散的聚合物基体和平均分散的副产物。
2. “点动态”法“点动态”法的区别在于,高分子的交联反应是在肼或草酰氨等介质中进行的,更利于产生紧密的团簇结构。
这种方法可以制造出具有很高的分子密度和几乎不含副产物的聚合物。
3. “链端”法这种方法是指在聚合物化合物的链端加入具有交联反应基团的化合物(如乙烯二醇二甲基丙烯酸酯),以完成聚合反应。
这种方法能够制造非常有效的聚合物交联结构,单分散度高,化学亲和力和它们的梳状结构让它们极为适用于某些材料和生物科学领域。
二.超支化聚合物的应用1. 材料科学领域超支化聚合物的材料科学应用极其广泛,例如可制作三维微纳结构,作为生物基质、致密纳米膜、分离膜、纳米阵列及像半导体中的电子传输层等结构。
超支化聚合物还可以被用于生物材料,例如可作为医学上的降解性聚合物,如在只需要短时间内释放多种药物的情况下。
最重要的是,这些聚合物可以被制造成吸附到特定分子的材料。
它们可以被制成大小不一的纤维材料,也可以用于头包(headspace)分析,即彻底压缩,将气体被吸附在一种材料上用来检测信号。
2. 医学领域超支化聚合物在医学方面的应用也是非常多样的,例如可以做成各种类型的医疗器械,如人工关节、心脏瓣膜和血管、植入物和其它各种器官等。
由于其生物相容性强,可以提供更好的生物支持,甚至被用于(危重)病人的毛细红细胞及其它液体的替代品。
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超支化聚合物研究进展摘要:本综述的目的是叙述和讨论近年来国内外有关超支化聚合物(HBP)的概述、制备方法、羟基改性引入功能基团以及应用研究进展,并对今后HBP的应用前景进行了展望。
方法是以数据库资源为主,查询万方、维普、以及各大外文数据库中有关超支化聚合物研究进展的资料。
结果选取其中有代表性的文献进行参考后做出的总结与讨论。
本文介绍了超支化聚合物的结构和性能特征,综述了超支化聚合物的制备方法,如缩聚反应、加成反应等,介绍了羟基改性引入功能基团、功能型元素的用途,并对其应用研究进行了说明和分析。
Abstract: The purpose of this review is described and discussed the hyperbranched polymer(HBP)'s research in recent years. Method is based on database resources, mainly inquires the ten thousand party, VIP, and other big foreign language database about the hyperbranched polymer. The results is came from making reference to summarize and discuss after selecting representative literature. This paper introduces the hyperbranched polymer structure and performance characteristics,summarized the hyperbranched polymer preparation methods, such as polycondensation reaction,addition reaction.And introduces the hydroxyl modified into functional groups and analysis its application in research.关键词:超支化聚合物端羟基制备方法应用前景Keyword:The hyperbranched polymer Hydroxyl Preparation methods Application prospect正文:一.超支化聚合物的概述1.1 结构特征超支化聚合物(Hyperbranched Polymer)(简称HBP)可以简单描述为具有高度支化结构的聚合物。
它既与支化聚合物不同也与树形分子有别。
超支化高分子因其分子结构而得名,其结构和树枝状大分子非常相似,树枝状大分子分子结构中只含有末端单元和支化单元,而超支化聚合物不仅含有末端单元、支化单元还有线形单元。
如图1所示.超支化聚合物是高度支化的三维空间结构的树形高分子,含有大量可以改性的端基,具有分子间较少缠结、溶解性好、黏度低、易成膜和反应活性高等优点。
端羟基超支化聚合物作为超支化聚合物的一种,不仅具有超支化聚合物的所有性质,同时因为结构外端含有大量的羟基,反应活性高,容易根据不同的需要进行化学改性,合成各种性能的超支化聚合物,满足现代各种领域的各种性能要求。
1.2 性能特征I 溶液性能:与线形聚合物相比,超支化聚合物粘度低,具有典型的胶束性质。
这是由于超支化大分子具有发射状聚合物链,这些链结构的定向排列形成了与胶束结构一样的环境。
由于超支化聚合物具有高度支化的结构,使得其具有较高的溶解性。
Ⅱ本体性能:与溶液性能相似,超支化聚合物熔体粘度低,结晶难,通常状态下是无定形的。
这种无定形状态是因其柔软的、完美支化结构的超支化大分子链所决定的。
但超支化聚合物仍然具有潜在的结晶性或液晶性,可通过一些物理的或化学的手段使其显现出来。
二.超支化聚合物的制备方法合成超支化聚合物的最简单方法是“一步法”或“准一步法”。
其简单之处关键在于无须经过逐步分离提纯的过程,容易实现规模化生产,因此其应用前景更加广泛。
从聚合机理上看,缩聚反应作为合成超支化聚合物最成功的方法,一直是超支化聚合物制备的主要手段。
自缩合乙烯基聚合和开环聚合等合成方法则将自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合等其它传统聚合方法成功地应用于超支化聚合物的合成。
不仅扩展了超支化聚合物的合成方法,而且丰富了超支化聚合物的种类。
此外,在超支化聚合物的合成中,有许多新的聚合实施方法也在不断地被开发和应用。
2.1 缩聚反应目前,制备超支化聚合物最常用、最成熟的方法是缩聚反应。
基本特点是:官能团A和B之间可相互反应;官能团A和B的反应活性不随反应进行而变化;分子内不会发生环化反应;可在本体或溶液中进行;合成的聚合物具有多分散性和相对分子质量分布宽等特点。
缩聚反应采用最多的是AB2型单体,有时为控制支化度,得到结构更复杂的聚合物,可采用AB4、AB6、AB8型的单体。
但缩聚反应也存在一定的缺陷。
AB 型单体合成超支化聚合物最大的缺陷来自于单体的合成。
因为就目前技术而言,AB 型单体缺乏商业化的产品,因此制备超支化聚合物一般需要先制备出相应的单体。
而新型AB 型单体的制备通常需要经过多步的反应,合成和纯化过程繁琐,而且容易导致超支化聚合物的最终产率低,导致单体的合成受到一定的限制。
另外,通过缩聚反应得到的超支化聚合物常常伴有水、醇等副产物的生成,而且其相对分子量很难控制,因此聚合物的相对分子量分布较宽。
2.2 加成反应加聚反应是在已存在的引发基团上通过乙烯基加成反应生成超支化聚合物。
基本特点是:进行该合成过程的单体数较多,并且在反应进程中不生成副产物;可以制备分子量较大的超支化聚合物,且其单体制备和纯化都较AB 型单体容易;可赋予超支化聚合物以c—C骨架,从而获得了比杂原子骨架更好的稳定性。
三.羟基改性引入功能基团结构3.1羟基改性引入环氧基(功能基团结构)对端羟基超支化聚合物的端羟基进行改性,引入环氧基团,可以得到外围都是环氧基的超支化聚合物,用该聚合物取代部分常规环氧树脂配漆,以聚酰胺作为固化剂,制得超支化环氧改性聚酰胺涂料。
超支化结构的柔性链段和环氧基的脆性互补,使得该涂料既有环氧树脂优异的黏结性、耐化学药品性、防腐蚀性和附着力等特性,又有超支化聚合物黏度低、溶解性良好、柔韧性和抗冲击性等优异的特点,同时环氧端基的存在使聚合物具有较高的环氧值与环氧树脂基体有更好的相容性。
3.2羟基改性引入刚性苯基(功能基团结构)对端羟基超支化聚合物的端羟基进行改性,引入刚性苯环结构,可以提高超支化聚合物的热稳定性及其成膜物的硬度。
超支化聚合物端苯基之间作用远远低于端羟基之间的氢键作用,无法与基体形成比较大的作用,只能与基体间的界面形成很弱的作用力,收到较小的冲击力便容易发生界面破坏,所以体系韧性变差。
苯环的引入还可以得到具有光致变色和酸碱变色性的超支化树脂,在光信息储存和光开关等方面可以得到应用。
3.3羟基改性引入溴元素(功能性元素)在端羟基超支化聚合物的端基部分引入溴元素可提高聚合物的热稳定性和阻燃性。
溴改性后的超支化聚合物中含有大量的溴元素,受热分解产生的溴化氢能捕获燃烧产生的高活性自由基,生成活性较低的溴自由基,使燃烧减缓或中止。
通过把阻燃元素溴引入超支化大分子中,克服了添加型小分子阻燃体系易于渗出、迁移、挥发的缺点,达到了提高阻燃性、延长防火时效的目的。
同时还兼具超支化聚合物分子间较少缠结、溶解性好、黏度低、易成膜和反应活性高等优点。
3.4羟基改性引入纳米二氧化硅纳米二氧化硅由于颗粒尺寸小、微孔多、比表面积大、表面羟基含量高、对紫外线、可见光及红外线反射能力强等特点。
纳米二氧化硅接枝端羟基超支化聚合物后,使纳米技术与超支化技术得到了综合完美的利用。
四.超支化聚合物的应用举例4.1用于皮革鞣制超支化聚合物的端基官能度很大,反应活性很高,而皮革鞣剂就是利用其活性官能团与皮革纤维分子上的活性基团(—OH、—NH一C00一等基团)反应形成牢固的化学键起到鞣制作用的。
因此可以将超支化聚合物上的大量活性官能团用于皮革鞣制领域,且有可能代替铬鞣剂用作主辑制作白湿皮,这样可以减少铬盐的污染,保护环境。
4.2用于涂料超支化大分子的特殊性能,如良好的流动性、低黏度、容易成膜等使其在涂料领域用途广泛。
可用于制作无溶剂涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化粉末涂料以及各种涂料用添加剂。
由于超支化聚合物涂饰剂具有大量端基基团和特殊的支化结构涂层与皮革的粘着将会非常牢固,涂层不易断裂耐折、牢度很高,且涂层平整光亮度很强。
五.结束语与传统线性聚合物相比,超支化聚合物具有三维立体球形结构、丰富的端基、良好的溶解性、较低的粘度、较高的化学反应活性;与树形分子相比,超支化聚合物具有合成方法简单、过程易于实施、成本低廉等特点,加之制备方法不失多样化,为高性能和多功能复合材料的制备提供了新的方法。
由于可以对超支化聚合物的许多性能进行设计与改性,因此其具有良好的发展前景,特别是在纳米科学与技术、涂料、改进剂、液晶材料、非线性光学材料、高效催化剂、污水处理剂、传感器材料、高吸水材料、信息储存材料生物技术、超分子化学以及单分子科学等领域的新的用途将会不断地被发掘与应用。
随着研究的深入,HBP可望在各个领域得到广泛的应用。
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