Высокомолекулярные соединения (серия Б), 2023, T. 65, № 3, стр. 189-203

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА С УЧАСТИЕМ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО И ЭТИЛ-2-БРОМИЗОБУТИРАТА В УСЛОВИЯХ ФОТООБЛУЧЕНИЯ

О. С. Лизякина a*, Л. Б. Ваганова a, Д. Ф. Гришин a

a Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
603950 Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, Россия

* E-mail: oksana.94.02@mail.ru

Поступила в редакцию 24.01.2023
После доработки 14.04.2023
Принята к публикации 28.04.2023

Аннотация

На примере полимеризации метилметакрилата изучены особенности синтеза полимеров в присутствии каталитической системы [метиленовый синий + этил-2-бромизобутират] при комнатной температуре и облучении видимым светом. Оценено влияние условий проведения полимеризации, в том числе длины волны светового облучения и активаторов различного строения на конверсию мономера и молекулярно-массовые характеристики полимеров. Показано, что процесс полимеризации может протекать в контролируемом режиме в мягких температурных условиях по механизму с переносом атома (Metal Free Atom Transfer Radical Polymerization) до высокой конверсии, причем при низких значениях концентрации фотокатализатора.

Список литературы

  1. Corrigan N., Yeow J., Judzewitsch P., Xu J., Boyer C. // Angew. Chem. Int. Ed. 2019. V. 58. P. 5170.

  2. Jung K., Corrigan N., Ciftci M., Xu J., Seo S.E., Hawker C.J., Boyer C. // Adv. Mater. 2020. V. 32. P. 1903850.

  3. de Avila Gonçalves S., Rodrigues P.R., Pioli Vieira R. // Macromol. Rapid Commun. 2021. V. 42. P. 2100221.

  4. Corrigan N., Jung K., Moad G., Hawker C.J., Matyjaszewski K., Boyer C. // Prog. Polym. Science. 2020. V. 111. P. 101311.

  5. Zhou Y.-N., Li J.-J., Wang T.-T., Wu Y.-Y., Luo Z.-H. // Prog. Polym. Sci. 2022. V. 130. P. 101555.

  6. Grishin D.F., Grishin I.D. // Russ. Chem. Rev. 2021. V. 90. № 2. P. 231.

  7. Theriot J.C., Lim C.-H., Yang H., Ryan M.D., Musgrave C.B., Miyake G.M. // Science. 2016. V. 352. P. 1082.

  8. Dumur F. // Eur. Polym. J. 2020. V. 126. P. 109564.

  9. Wu C., Corrigan N., Lim C.-H., Liu W., Miyake G., Boyer C. // Chem. Rev. 2022. V. 122. P. 5476.

  10. Gordon A.J., Ford R.A. A Handbook of Practical Data. Techniques and References. New York: Wiley, 1972.

  11. Polymer Characterization: Laboratory Techniques and Analysis / Ed by N.P. Cheremisinoff. Westwood: Noyes Publications, 1996.

  12. Ribelli T.G., Lorandi F., Fantin M., Matyjaszewski K. // Macromol. Rapid Commun. 2019. V. 40. № 1. P. 1800616.

  13. Grishin D.F., Lizyakina O.S., Vaganova L.B., Kaltenberg A.A., Grishin I.D. // Iran. Polym. J. 2021. V. 30. № 11. P. 1117.

  14. Treat N.J., Sprafke H., Kramer J.W., Clark P.G., Barton B.E., de Alaniz J.R., Fors B.P., Hawker C.J. // J. Am. Chem. Soc. 2014. V. 136. № 10. P. 16096.

  15. Pan X., Fang C., Fantin M., Malhotra N., So Y.W., Linda A., Peteanu L.A., Isse A.A., Gennaro A., Liu P., Matyjaszewski K. // J. Am. Chem. Soc. 2016. V. 138. № 7. P. 2411.

  16. Spencer P., Pitre S.P., McTiernan C.D., Scaiano J.C. // ACS Omega. 2016. V. 1. № 1. P. 66.

  17. Mills A., Wang J. // J. Photochem. Photobiol. A. 1999. V. 127. P. 123.

  18. Knyazeva N.A., Grishin I.D. // Polymer Science B. 2022. V. 64. № 5. P. 590.

  19. Impert O., Katafias A., Kita P., Mill A., Pictkiemicz-Graczyk A., Wrzeszcz G. // Dalton Trans. 2003. № 3. P. 348.

  20. Morozov A.N., Fadeev G.N., Bogatov N.A. // Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Ser. Natural Sciences. 2022. № 1. P. 141.

  21. Lee S.-K., Mills A. // Chem. Commun. 2003. V. 59. P. 2366.

  22. Fernández-Pérez A., Valdés-Solís T., Marbán G. // Dyes Pigments. 2019. V. 161. P. 448.

  23. Galagan Y., Su W.-F. // J. Photochem. Photobiol. A. 2008. V. 195. № 2‒3. P. 378.

  24. Heclik K., Duliban J., Debska B., Lubczak J. // Int. J. Anal. Chem. 2019. Art. ID 2879869.

  25. Kayser R.H., Young R.H. // Photochem. Photobiol. 1976. V. 24. № 5. P. 395.

Дополнительные материалы отсутствуют.