Rh(Ⅲ)催化的炔类单体聚合制备功能性聚电解质

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聚电解质材料因为其主链上带有电荷这一独特的结构性质,具有其它聚合物所不能比拟的性能,从而受到广泛的关注和研究。但目前制备聚电解质的方法比较单一,如何开发新的方法来制备具有新型结构的聚电解质也是高分子合成领域的重要课题之一。炔类单体所具有高度不饱和的碳碳三键,可以制备出具有独特光学或者电子学性质的聚合物。近十几年来对炔类单体的聚合反应研究也越来越广泛,但是却很少有报道用炔类单体合成聚电解质的工作。在本篇论文中,我们主要发展了两个Rh(Ⅲ)催化的炔类单体的新型聚合反应并高效制备了聚电解质,研究了聚电解质的性能,探究了其在光学以及生物领域的应用前景。首先,我们成功地发展了Rh(Ⅲ)催化的内炔单体和偶氮类化合物的聚合反应。该聚合反应在氧气和一水合醋酸铜的协同氧化下,由内炔单体和偶氮进行环化-还原反应,制备出一系列高分子量(高达43000)的聚电解质。而且能够以简单的一锅法,由不带电荷的单体制备出主链带有噌啉盐结构的聚电解质。所制备的聚电解质都表现出良好的热稳定性,并且由于其独特的结构性质,可以用于生物抗菌领域,能够对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌表现出十分优异的杀伤效果,有望成为新型的广谱抗菌材料。其次,我们也发展了Rh(Ⅲ)催化的内炔单体、胺类化合物和苯甲醛的多组分聚合反应。该反应同样能够以简单的一锅法反应,由不带电荷的单体制备出主链带有异喹啉结构的聚电解质。而且该反应有非常好的官能团耐受性,可以由不同结构的内炔单体和胺类化合物制备出结构多样的聚电解质。所制备的聚电解质在不引入常规的聚集诱导发光基团的情况下,也能够表现出聚集诱导发光独特性。并且由于其独特的结构性质,该聚电解质能够用于生物抗菌领域,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌表现出更加优异的杀伤效果,有望成为新型的高效广谱抗菌材料。
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