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星形聚合物具有较小的原子空间排列尺寸、球形对称结构及分子内和分子间不易发生缠结的特点,分子间相互作用较小,同时星形聚合物也具有结构明确、分子量分布窄的特点,因此本文基于一种较为新颖的活性自由基聚合—单电子转移活性自由基聚合(Single Electron Transfer Living Radical Polymerization,SET-LRP),通过“先核法”合成丙烯酰胺类星形水溶性聚合物,具体内容如下:以三(2-氨乙基)胺(TREN)、甲酸及甲醛为原料合成配体——三(2-甲氨基乙基)胺(Me6-TREN),以四氯化碳(CCl4)为引发剂,Cu0粉/三(2-二甲氨基乙基)胺(Me6-TREN)为催化体系,在水溶液中实现了丙烯酰胺(AM)的单电子转移活性自由基聚合(SET-LRP),制得星形丙烯酰胺均聚物,采用红外光谱(FT-IR)及核磁共振氢谱(1HNMR)对产物结构进行表征,确定所得产物为目标产物。考察引发剂浓度、单体浓度、聚合反应温度等实验条件对星形丙烯酰胺均聚物的影响,确定了最佳的合成条件,聚合物最大粘均分子量为256万,聚合反应动力学表现为一级动力学方程,kpapp=0.02951 min-1,聚合物的多分散指数值Mw/Mn为1.22,表明所合成星形丙烯酰胺均聚物分子量呈低分散性,具有活性聚合的特征。以水为溶剂,四氯化碳(CCl4)为引发剂,Cu0粉/三(2-二甲氨基乙基)胺(Me6-TREN)为催化体系,实现了丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)的单电子转移活性自由基聚合(SET-LRP),制得星形丙烯酰胺/丙烯酸二元共聚物,采用红外光谱(FT-IR)及核磁共振氢谱(1HNMR)对产物结构进行表征,确定所得产物为目标产物。考察引发剂浓度、单体浓度、聚合反应温度等实验条件对星形丙烯酰胺/丙烯酸二元共聚物的影响,确定了最佳的合成条件,聚合物最大粘均分子量为213万,聚合反应动力学表现为一级动力学方程,kpapp=0.02236min-1,聚合物的多分散指数值Mw/Mn为1.29,具有活性聚合的特征。以Cu0/(Me6-TREN)为催化体系,在水溶液中实现2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)和丙烯酰胺(AM)的单电子转移活性自由基聚合(SET-LRP),得星形丙烯酰胺/2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸二元共聚物,采用红外光谱(FT-IR)及核磁共振氢谱(1HNMR)对产物结构进行表征,确定所得产物为目标产物。考察引发剂浓度、单体浓度、聚合反应温度等实验条件对星形丙烯酰胺/2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸二元共聚物的影响,确定了最佳的合成条件,聚合物最大分子量为191万,聚合反应动力学表现为一级动力学方程,kpapp=0.02439min-1,聚合物的多分散指数值Mw/Mn为1.25,具有活性聚合的特征。