Введение

Форма полимеризации присоединения, инициированная анионами

В полимерной химии анионная полимеризация присоединения является формой полимеризации роста цепи или полимеризации присоединения, включающей полимеризацию мономеров, инициированную анионами. Этот тип реакции имеет множество проявлений, но традиционно используются виниловые мономеры. Часто анионная полимеризация протекает как живая полимеризация, что позволяет контролировать структуру и состав полимера. Еще в 1936 году Карл Зиглер предположил, что анионная полимеризация стирола и бутадиена происходит путем последовательного присоединения мономера к алкиллитиевому инициатору без передачи или обрыва цепи. Двадцать лет спустя Майкл Шварц и его коллеги продемонстрировали живую полимеризацию. В одном из ключевых событий в области полимерной науки Шварц выяснил, что происходит перенос электрона от радикального аниона натрия нафталина к стиролу. В результате образуется органонатриевое соединение, которое быстро присоединяет стирол, формируя «живой полимер с двумя концевыми группами». Важным аспектом его работы стало использование Шварцем апротического растворителя тетрагидрофурана. Будучи физико-химиком, Шварц подробно изучил кинетику и термодинамику этого процесса. Одновременно он исследовал взаимосвязь между структурой и свойствами различных ионных пар и радикальных ионов, участвующих в реакции. Эта работа заложила основу для синтеза полимеров с улучшенным контролем над молекулярной массой, распределением молекулярных масс и архитектурой. Использование щелочных металлов для инициирования полимеризации 1,3-диенов привело к открытию цис-1,4-полиизопрена сотрудниками Ставели в компании Firestone Tire and Rubber. Это способствовало разработке коммерческих процессов анионной полимеризации, использующих алкиллитиевые инициаторы.

Функционализация/устранение конечных групп

Одной из примечательных особенностей живой анионной полимеризации является отсутствие формальной стадии обрыва. В отсутствие примесей карбанион остаётся активным, ожидая присоединения новой мономерной единицы. Обрыв может происходить вследствие непреднамеренного тушения при помощи примесей, часто присутствующих в следовых количествах. Типичные примеси включают кислород, углекислый газ или воду. Намеренный обрыв позволяет вводить заданные концевые группы. Живая анионная полимеризация позволяет включать функциональные концевые группы, обычно добавляемые для тушения полимеризации. Среди концевых групп, используемых для функционализации α-галоалканов, – гидроксид, NH2, OH, SH, CHO, COCH3, COOH и эпоксиды. Альтернативный подход к функционализации концевых групп – начинать полимеризацию с использованием функционального анионного инициатора. В этом случае функциональные группы защищены, поскольку концы анионной полимерной цепи являются сильными основаниями. Этот метод позволяет получать полимеры с контролируемыми молекулярными массами и узким молекулярно-массовым распределением.

Дополнительные сведения

Коуи, Дж.; Арриги, В. Полимеры: химия и физика современных материалов; CRC Press: Boca Raton, FL, 2008.