首页
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
更多
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
中科大陈昶乐团队,新发Angew!
学术
2024-11-05 08:30
广东
【做计算 找华算】
理论计算助攻顶刊,50000+成功案例,全职海归技术团队、正版商业软件版权!
经费预存选华算:
双十一重磅加码,高至30%预存增值!
研究背景
聚丙烯(PP)作为全球生产量第二的塑料类产品,由于其低成本、轻质和良好的热稳定性,在工业领域应用广泛。
然而,PP材料固有的脆性和非极性限制了其在高性能和极性材料领域的应用。
传统的功能化方法如弹性体增韧和化学接枝,虽能提升PP部分性能,但因高温、高剪切加工过程易导致PP老化,产品质量下降。
近年来,多位点催化剂技术为聚烯烃材料的功能化提供了新思路,通过精确调控分子结构,可制备集多种优点于一体的复合聚烯烃。
成果简介
基于此,
中国科学技术大学陈昶乐教授
团队提出了
一种创新的“Ziegler-Natta/Brookhart-Ni双位点催化”策略,利用整合双位点催化剂系统,在聚合过程中实现极性和抗冲功能的协同引入。
该策略结合Ziegler-Natta和Brookhart-Ni催化剂的优点,通过聚烯烃离聚物的“缝合”作用,将极性基团和抗冲成分在聚合过程中直接整合,实现了极性高抗冲聚丙烯(HIPP)的一步合成。与传统的化学接枝和物理增韧方法相比,该方法简化了工艺流程,显著提升了材料的机械性能,并减少了微塑料释放,为聚丙烯的绿色改性和回收再利用提供了重要支持。该研究以“Integrated Ziegler-Natta/Brookhart-Ni Catalysts for the Synthesis of Sutured Polar High-Impact Polypropylenes”为题,发表在《Angewandte Chemie International Edition》期刊上,展示了双位点催化在高性能聚烯烃合成中的巨大应用潜力。
陈昶乐
研究亮点
1.
一步合成极性高抗冲聚丙烯
:
通过整合Ziegler-Natta和Brookhart-镍双位点催化,直接在聚合过程中引入极性和增韧组分,避免了传统功能化改性的复杂步骤。
2.
“缝合分子”增强相界面互动
:
离聚物在聚丙烯和增韧组分之间发挥“缝合”作用,显著提升相容性和机械性能。
3.
减少微塑料释放,促进回收再利用
:
所得极性HIPP可作为高效相容剂,增强聚乙烯/聚丙烯混合废料的再利用性能,减少塑料老化后的微塑料污染。
图文导读
图1 等规聚丙烯的增韧与极性功能化
图1展示了等规聚丙烯极性功能化和增韧改性的不同策略。传统方法通常需要多步骤加工,能耗较高。弹性体增韧方法虽然通过添加弹性体提升韧性,但牺牲了材料的热稳定性;极性接枝方法则能引入极性基团,但过程复杂,界面相容性较差。本研究采用的方法通过整合双位点催化剂在聚合过程中实现极性基团和增韧成分的同步引入,避免了传统的后处理步骤。图中展示了三种催化剂组合模式:混合型、核壳型和整合型,其中整合型催化剂通过离聚物的“缝合”作用,将聚丙烯与极性聚合物结合成网络结构,显著提高了材料的机械性能和相容性,为等规聚丙烯极的高效绿色改性提供了新思路。
图 2 双位点Ziegler-Natta/Brookhart-Ni催化剂的制备
图2展示了三种Ziegler-Natta/Brookhart-Ni催化剂的制备方法和结构特征。为实现等规聚丙烯的极性化与增韧改性,研究团队设计了三种不同组合模式的双位点催化剂,包括混合型、核壳型和整合型。首先,混合型催化剂是通过简单混合异质的Ziegler-Natta/Brookhart-Ni与极性聚烯烃支持的Brookhart-镍催化剂而制得。其次,核壳型催化由Ziegler-Natta催化剂作为核心,外层包覆极性聚烯烃支持的Brookhart-Ni催化剂,形成核壳结构。最后,整合型催化剂通过将Ziegler-Natta和Brookhart-Ni催化剂共同整合在极性聚烯烃支持上,形成一体化复合催化剂。这三种催化剂结构的不同设计赋予了材料各异的催化特性,尤其是整合型催化剂通过极性聚烯烃离聚物的“缝合”作用,使等规聚丙烯具备更高的相容性和机械性能。
图3 产品表征
图3展示了不同双位点催化剂模式制备的极性高抗冲聚丙烯(HIPP)样品的形貌及性能表征。图中包含了产物的光学照片、原子力显微镜(AFM)图像和微塑料释放实验结果。光学照片显示,整合型催化剂制备的HIPP样品具有更均匀的外观;AFM图像进一步揭示了其表面结构的平滑性,表明整合型催化剂的缝合效果显著。微塑料释放测试结果显示,与其他模式相比,整合型催化剂制备的HIPP材料释放的微塑料量最低,说明其高效的相界面互动和结构稳定性。该图表明整合型催化剂在提升材料力学性能和环境友好性方面的优势。
图4 样品在100 °C下经过24h热老化后的微塑料释放量
在过去的几十年里,微塑料因其对人类健康和环境的潜在影响,已成为一个严重问题。聚合物共混物和复合材料成为了多种塑料最广泛的应用形式,自然形成了多尺度的微/纳米结构,可能会释放更多的微塑料。在聚合物共混物中,分散相与基体之间的黏附性通常较差,导致当基体因老化或降解而破裂时,会释放分散的微塑料。因此,增加多相聚合物材料中各成分之间的界面相互作用,可能延缓微塑料的释放。在此研究中,经过100 °C热老化24 h后,通过光学显微镜观察到微塑料的释放。与iPP/POE和PP-R相比,极性高抗冲聚丙烯(HIPP)显著减少了微塑料的释放(减少了一个数量级)。聚烯烃离聚物组分可能作为缝合分子,连接不同成分并增强了界面相互作用。
结论展望
该研究成功整合了Ziegler-Natta与Brookhart-镍催化体系,开发出一种高效的极性HIPP合成策略,实现了极性单元和增韧组分的直接引入,显著提升了聚丙烯的机械性能和相容性。整合型催化剂的独特“缝合”机制,构筑了稳定的多相网络结构,有效降低了微塑料释放风险,并展示了在聚乙烯/聚丙烯混合废料相容化中的显著效果。未来,该技术有望在现有聚丙烯工业装置中实施,助力塑料的绿色升级和循环再利用,为解决塑料污染提供了创新方案。
文献信息
Integrated Ziegler-Natta/Brookhart-Ni Catalysts for the Synthesis of Sutured Polar High-Impact Polypropylenes. Angewandte Chemie International Edition, https://doi.org/10.1002/anie.202417849
做计算,找华算
🏅 我们提供专业的第一性原理、分子动力学、生物模拟、量子化学、机器学习、有限元仿真等代算服务。
🎯我们的理论计算服务,累计助力5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣➕篇科研成果,计算数据已发表在Nature & Science正刊及大子刊、JACS、Angew、PNAS、AM系列等国际顶刊。 👏👏👏
👉 点击阅读原文加我,探索更多优惠💖
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyMzcyNDM0MA==&mid=2247611943&idx=1&sn=ab2a0acbe6e57779c416725fcb129ed1
催化开天地
催化开天地(Catalysis Opens New World),分享催化基本知识,关注催化前沿研究动态,我们只专注于催化!
最新文章
武汉大学定明月/顾向奎/徐艳飞,AFM!
中国科学技术大学江海龙团队,Angew!
中国科学院福建物质结构研究所王要兵课题组因科研工作需要,公开招聘科研秘书1名。
中国科学院大连化物所田文明/李仁贵,JACS!
华中师范大学黄义/天津大学张兵,发表Angew!
华中师范大学黄义/天津大学张兵,发表Angew!
北大/哈工大,Angew:Ni4Mo合金作为氧泵,促进NiFe LDH晶格氧再生以稳定催化OER
中国科学院大连化物所田文明/李仁贵,JACS!
限时5折秒杀!同步辐射XRD/SAXS/XAS数据拟合/XAFS超级钜惠,羊毛放肆薅!
南京理工大学朱俊武/付永胜,新发Nature子刊!
南开大学焦丽芳,ACS Catal.: Cr掺杂调节Ni(OH)2电化学微环境,促进甲醇高效电氧化
催化||顶刊集锦:Nat. Commun./JACS/Angew./AM/AFM/ACS Catal.等成果
首创!南昌航空大学邹建平/张龙帅,Nature子刊!
催化||顶刊集锦:Nat. Commun./JACS/Angew./AM/AFM/ACS Catal.等成果
南开大学焦丽芳,ACS Catal.: Cr掺杂调节Ni(OH)2电化学微环境,促进甲醇高效电氧化
预存高至30%增值,华算科技七周年重磅加码,全年无忧,狂发顶刊!
JPCL:调控锐钛矿TiO2的表面特性以活化H2O2进行选择性氧化
福州大学&重庆大学,ACS Catal.!
西北工业大学,AFM: 构建梯度多孔高熵合金,用于安培电流密度下持久水分解
南昌大学王红明,Adv. Sci.: 调整Cu基串联催化剂中B含量,切换CO2电还原选择性
西北工业大学,AFM: 构建梯度多孔高熵合金,用于安培电流密度下持久水分解
福州大学&重庆大学,ACS Catal.!
三院院士领衔!光催化,再登Nature Catalysis!
预存高至30%增值,科研双11超级重磅加码,全年无忧,狂发顶刊!
清华大学王训/刘清达,JACS!
张华彬Nature子刊: UIO66-NH2中引入单Cu中心,优化甲烷光氧化反应路径
清华大学深研院干林/李佳,Nat. Commun!
张华彬Nature子刊: UIO66-NH2中引入单Cu中心,优化甲烷光氧化反应路径
清华大学王训/刘清达,JACS!
DigCat全球线上研讨会11月29日预告(报告人:新加坡国大,付先彪教授)
预存高至30%增值,科研双11超级重磅加码,全年无忧,狂发顶刊!
催化||顶刊集锦:JACS/Nat. Commun./AFM/Adv. Sci./ACS Catal.等成果
安徽大学,新发Nature Communications!
武汉理工大学曹少文&中国地质大学(武汉)余家国,新发Nature子刊!
安徽大学,新发Nature Communications!
催化||顶刊集锦:JACS/Nat. Commun./AFM/Adv. Sci./ACS Catal.等成果
新加坡国立大学颜宁/重庆大学孙耿,JACS!
最后24小时!理论计算全场8折,错过不再有!
新加坡国立大学/苏州科技大学,AM!
苏州大学陈子亮/康振辉,AFM!
苏州大学陈子亮/康振辉,AFM!
新加坡国立大学/苏州科技大学,AM!
Pd基催化!张涛院士/天大巩金龙,最新Nature子刊!
最后机会!最后2天!理论计算全场8折!别犹豫,手慢无!
清华大学朱永法&广东石油化工学院余长林,ACS Catal.!
贵大/湖大ACS Catal.: 揭示S型异质结构本征电荷转移动力学,促进光催化H2O2生产
倒计时最后3天!理论计算全场8折,华算科技7周年钜惠~错过就没,果断冲!
香港城市大学彭咏康课题组ACS Catalysis:从原子视角探究腈类水解的CeO2表面依赖性在碳酸二甲酯合成中的作用
武汉大学定明月/徐俊宸,最新Angew!
山东大学贾春江/王伟伟&南开大学刘锦程,重磅Nature子刊!
分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
原创标签
时事
社会
财经
军事
教育
体育
科技
汽车
科学
房产
搞笑
综艺
明星
音乐
动漫
游戏
时尚
健康
旅游
美食
生活
摄影
宠物
职场
育儿
情感
小说
曲艺
文化
历史
三农
文学
娱乐
电影
视频
图片
新闻
宗教
电视剧
纪录片
广告创意
壁纸头像
心灵鸡汤
星座命理
教育培训
艺术文化
金融财经
健康医疗
美妆时尚
餐饮美食
母婴育儿
社会新闻
工业农业
时事政治
星座占卜
幽默笑话
独立短篇
连载作品
文化历史
科技互联网
发布位置
广东
北京
山东
江苏
河南
浙江
山西
福建
河北
上海
四川
陕西
湖南
安徽
湖北
内蒙古
江西
云南
广西
甘肃
辽宁
黑龙江
贵州
新疆
重庆
吉林
天津
海南
青海
宁夏
西藏
香港
澳门
台湾
美国
加拿大
澳大利亚
日本
新加坡
英国
西班牙
新西兰
韩国
泰国
法国
德国
意大利
缅甸
菲律宾
马来西亚
越南
荷兰
柬埔寨
俄罗斯
巴西
智利
卢森堡
芬兰
瑞典
比利时
瑞士
土耳其
斐济
挪威
朝鲜
尼日利亚
阿根廷
匈牙利
爱尔兰
印度
老挝
葡萄牙
乌克兰
印度尼西亚
哈萨克斯坦
塔吉克斯坦
希腊
南非
蒙古
奥地利
肯尼亚
加纳
丹麦
津巴布韦
埃及
坦桑尼亚
捷克
阿联酋
安哥拉