大数跨境
0
0

浙江大学伍广朋教授课题组 Macromolecules:氢键驱动β-内酯开环聚合制备聚羟基脂肪酸

浙江大学伍广朋教授课题组 Macromolecules:氢键驱动β-内酯开环聚合制备聚羟基脂肪酸 高分子科技
2025-03-03
0
导读:为生物可降解高分子高效可控合成提供了一种新的催化体系...
点击上方蓝字 一键订阅


聚羟基脂肪酸(PHA),特别是聚(3-羟基丁酸)P3HB)和聚(3-羟基丙酸)P3HP),具有优异的生物可降解性和可调的物化性能,在包装材料、医用植入体等领域展现出重要应用价值。相较于微生物发酵法,利用β-丁内酯(BBL)和β-丙内酯(BPL)通过开环聚合(ROP)化学合成PHA具有显著成本优势。然而现有有机催化体系普遍面临挑战:以N-杂环卡宾、有机碱等为代表的催化剂在实现高转化率的同时,难以避免链转移及β-消除副反应,导致产物分子量显著降低(通常<50 kg/mol)。这种催化效率与聚合物分子量之间的矛盾严重制约着PHA的工业应用。


1 氨基取代环丙烯羧酸盐催化β-内酯开环聚合制备聚羟基脂肪酸


近年,氢键作为一种非共价调控策略被广泛应用于促进小分子转化和聚合反应中。氨基取代环丙烯离子已被证明为有机合成催化(Acc. Chem. Res. 2022, 55, 3057-3069)和聚合反应调控(Polym. Chem. 2018, 9, 2183-2192)的有效催化剂。例如,双官能团氨基环丙烯-铝催化体系在环氧化物/环酸酐共聚反应中不仅展现出超高催化活性,更能有效抑制酯交换、差向异构化等副反应,为可控聚合提供了新思路(J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 12760-12769)。环丙烯离子对具有的离子对张力能够增强阴离子活化能力,实现高效引发,而氢键在稳定活性中心具有关键作用。针对PHA生产所面临的挑战,浙江大学伍广朋教授课题组提出基于氢键的调控策略。研究团队设计了一系列氨基取代环丙烯羧酸盐催化剂,成功实现了氢键驱动β-内酯开环聚合制备高分子量聚羟基脂肪酸(图1这一高效的聚合催化体系:在引发阶段,催化剂与单体间的氢键作用,能够降低 BBL/BPL开环能垒,加速聚合;在增长阶段,催化剂与链末端形成氢键,稳定活性链末端,减少副反应;在单体/催化剂投料比1:4000条件下,获得分子量高达216.7 kg/molP3HPĐ = 1.27),催化转换频率(TOF)达440 h-1。该成果近期发表于MacromoleculesDOI: 10.1021/acs.macromol.5c00165),为生物可降解高分子高效可控合成提供了一种新的催化体系。


2 用于BBL开环聚合的氨基取代环丙烯离子催化剂


首先以环丙烯阳离子为结构母核,作者设计合成了不同取代基和不同阴离子的氢键供体催化剂用于BBL开环聚合(图2),考察了N上取代基的电子效应对催化效率的影响。结果表明,N上取代基的吸电子效应越强,N–H的化学位移逐渐向低场移动,相应催化剂的转化频率越高(图3A)。核磁滴定实验表明,催化剂中的N–H能够与BBL单体和羧酸根阴离子形成氢键作用,使得N–H的化学位移向低场移动(图3B)。这说明氢键供体催化剂与单体形成的氢键越强,聚合速率越快。


3 .A)催化剂3-Cl2-Cl4-Cl5-ClN–H化学位移及相应开环聚合的TOF;B)基于催化剂4-Cl的核磁滴定结果


氨基取代环丙烯羧酸盐催化剂中N–H与单体、羧酸阴离子之间的氢键作用,同样有力促进了BPL的开环聚合并实现高分子量P3HP的制备。将投料比从1/500逐渐增加到1/4000,相应的P3HP的分子量线性增加(图4)。投料比为1/4000时,催化剂TOF值高达440 h-1,聚合物分子量达到216.7 kg/mol, 分子量分布低于1.30


4 .A)不同[BPL]0/[3-ace]条件下制备P3HPMnĐ值;(B)不同[BPL]0/[3-ace]P3HPGPC曲线。


利用原位FTIR研究BBL开环聚合反应,BBL中的C=O1827 cm-1)强度下降的同时,产物 P3HBC=O1741 cm-1)强度增加(图5AB)。此外,观察到巴豆酸酯中的C=C1655 cm-1),在最初的1小时内增加,随着聚合的进行强度保持不变(图5BC)。上述结果表明,巴豆酸酯类物质主要在聚合初期产生,并在聚合中后期保持不变。


5.A)原位FTIR三维图;(BBBL开环聚合原位FTIR谱图:BBL 1827 cm-1)和巴豆酸酯C=C1655 cm-1;C)聚合初期(60 min)的巴豆酸酯C=C1655 cm-1)。


基于以上研究,作者提出氨基环丙烯乙酸盐催化β-内酯开环聚合机理(图6)。在引发阶段,乙酸根阴离子攻击内酯的β-C原子,产生羧酸根阴离子(图6I)。乙酸根阴离子在高温下夺取单体α-H原子(图6II),形成巴豆酸根,进一步引发聚合。催化剂中N–Hβ-内酯羰基之间的氢键活化单体,加速开环聚合。在增长阶段,羧酸根链末端进攻下一个单体的β-C完成链增长(图6V)。N–H和羧酸根链末端之间形成氢键,能够稳定链末端,限制聚合中后期聚合物链向单体和聚合物转移的副反应(图6VIVII)。


6. 氨基取代环丙烯乙酸盐引发β-内酯开环聚合机理


相关论文近日发表在Macromolecules上,浙江大学博士研究生颜蕊为论文第一作者,浙江大学伍广朋教授和杭州师范大学李博副教授为共同通讯作者,本研究得到了国家自然科学基金和杭州师范大学登峰工程开放课题资助


论文链接

Hydrogen Bonding-Driven Ring-Opening Polymerization of β-Lactones to Polyhydroxyalkanoates Using Aminocyclopropenium Carboxylates, Rui Yan, Shuai Li, Ming-Jun Li, Bo Li,* and Guang-Peng Wu*, DOI: 10.1021/acs.macromol.5c00165

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.5c00165 


相关进展

浙大伍广朋/杨贯文课题组 Macromolecules:环氧丙烷与二氧化碳共聚物聚碳酸亚丙酯PPC的无金属化高效制备

浙大伍广朋教授课题组 Angew:可水显影的高性能二氧化碳基化学放大光刻胶

浙大伍广朋、杨贯文团队 Angew:有机硼精准调控三元共聚及反应机理研究

浙大伍广朋教授团队 Chem. Soc. Rev. 综述: 有机硼催化的聚合反应

浙大伍广朋课题组 Angew:一类开环聚合活性远高于双功能催化剂的双组分有机硼硅催化剂

浙大伍广朋/杨贯文课题组 Macromolecules封面:有机硼氮催化体系的理性升级用于高效制备脂肪族聚醚

浙大伍广朋/杨贯文团队 JACS封面:可逆切换聚合构建富氧嵌段共聚物高分子

浙大伍广朋课题组 Angew:模块化有机硼催化剂制备可化学回收二氧化碳基聚碳酸酯

浙大伍广朋课题组 Nature Synthesis:有机硼氮催化剂实现二氧化碳与环氧丙烷的精准共聚合

浙大伍广朋课题组 Macromolecules:磷系模块化有机硼催化剂制备聚醚、聚酯和二氧化碳聚碳酸酯

浙江大学伍广朋课题组 Angew:一锅法制备三嵌段富硫热塑性弹性体

浙江大学伍广朋课题组Acc. Chem. Res.封面论文:可模块化设计的高活性有机硼催化体系及其催化转化

浙大伍广朋研究员课题组Macromolecules:环氧烷烃和一氧化碳共聚合制备聚羟基脂肪酸酯

浙大伍广朋研究员课题组《应用化学》封面论文:聚碳酸环己撑酯光刻胶显影工艺优化

浙江大学伍广朋研究员课题组Angew:环氧化物和环状酸酐共聚制备高分子量聚酯

浙江大学伍广朋研究员课题组Macromolecules封面论文:双功能有机硼催化剂用于β-丁内酯的可控聚合

浙大伍广朋研究员课题组JACS封面:大风车结构有机硼催化剂用于全交替共聚二氧化碳和环氧氯丙烷

浙江大学伍广朋研究员团队:利用双功能β‑二亚胺锌催化剂正交构建丙交酯-苯乙烯嵌段共聚物

浙大、芝大、复旦合作《Adv. Funct. Mater. 》:二氧化碳基正负电子束光刻胶

浙江大学伍广朋研究员Angew: 可规模化制备、可循环、耐热性良好的非金属催化剂用于二氧化碳环状碳酸酯的高效制备

浙江大学伍广朋研究员JACS: 无金属、可规模化制备、具有空前聚合效率的二氧化碳共聚物催化剂的创制

浙大伍广朋研究员《Trends in Chemistry》综述:二氧化碳基嵌段共聚物的现状与未来

浙江大学伍广朋研究员和徐志康教授课题组为多酚/多胺液相共沉积注入新活力

浙江大学伍广朋研究员:二氧化碳基嵌段共聚物的设计合成及组装

浙江大学伍广朋研究员在可降解自愈合材料领域取得新进展

浙江大学伍广朋研究员和徐志康教授研发团队:链转移法制备二氧化碳基嵌段共聚物的反应活性、嵌段效率和纳米结构

高分子科技原创文章。欢迎个人转发和分享,刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:info@polymer.cn

诚邀投稿

欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至info@polymer.cn,并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。

欢迎加入微信群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。

申请入群,请先加审核微信号PolymerChina (或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。

这里“阅读原文”,查看更多


【声明】内容源于网络
0
0
高分子科技
高分子科技®协同全球高分子产业门户及创新平台 “ 中国聚合物网 www.polymer.cn ” ,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。
内容 16581
粉丝 0
高分子科技 高分子科技®协同全球高分子产业门户及创新平台 “ 中国聚合物网 www.polymer.cn ” ,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。
总阅读93
粉丝0
内容16.6k