控制密闭系统的可逆缩聚平衡和提高产物分子量是一科学难题。此外,熔点接近300℃的尼龙46也难以用熔融缩聚方法合成。为了同时解决这两个难题,该项目提出:利用超临界CO2对碳杂链聚合物的溶胀、增塑及降低熔点作用,使尼龙46在原来只能进行固相缩聚的温度下在超临界CO2中能够进行熔融缩聚反应,既可提高缩聚反应活性,缩短聚合周期,又环境友好和节能。同时,选择并加入能与副产物水反应的前驱体,在合成尼龙46的同时,同步生成纳米粒子。该学术构思既解决了密闭系统缩聚平衡和分子量控制的科学问题,又同步得到纳米复合的尼龙46 树脂。研究两种同步反应的相互作用及各种影响规律,以期探索一种在环境友好密闭系统打破可逆缩聚平衡、提高缩聚物分子量的新思路,获得一种在超临界CO2作用下进行熔融缩聚快速合成尼龙46的新方法,并冀图开创一条通过携程同步反应制备高性能纳米复合材料的新途径。
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数据更新时间:2023-05-31
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