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Science》:聚氨酯材料易于通過多功能醇和異氰酸單體的加聚聚合合成
文章來源:高分子科學(xué)前沿     更新時間:2023-03-06 15:55:55
隨著塑料材料的廣泛使用,對環(huán)境造成了沉重的負擔(dān)。為了解決這一問題,一系列可降解塑料被提出并且被廣泛使用。但是,在溫室效應(yīng)日益嚴(yán)重的現(xiàn)當(dāng)代,對于二氧化碳排放的關(guān)注也隨之增加。塑料降解最終產(chǎn)生的二氧化碳也因此受到了廣泛關(guān)注,因此生物可降解已經(jīng)不是環(huán)保塑料的發(fā)展方向。

 

而對于聚合物或者vitrimer的可回收加工技術(shù),由于材料在加工過程中不可避免地導(dǎo)致材料力學(xué)性能的下降,因此也不是塑料回收理想技術(shù)。綜上,聚合物的閉環(huán)回收則成為了可持續(xù)綠色聚合物的熱點話題。

 

聚合物的閉環(huán)回收技術(shù)是指將聚合通過一系類的化學(xué)反應(yīng)使得聚合物重新降解為可以被利用的有價值的化工產(chǎn)品,而不是變?yōu)槎趸寂欧胖链髿庵校瑥亩鴮崿F(xiàn)對碳元素的固定和有效再利用。在一類技術(shù)中,聚合物材料既可以通過化學(xué)反應(yīng)解聚為單體,也可以解聚為其他高附加價值的化工產(chǎn)品,從而實現(xiàn)對廢物的有效利用。

 

由于該技術(shù)可以實現(xiàn)對碳元素的有效利用,因此也受到了學(xué)界的關(guān)注。已經(jīng)有一系列相關(guān)論文報道了一些高效地聚合物回收技術(shù)。分別在2月16日、23日,登上了Science, Nature Catalysis。著實有些火!

 

 

 

本周,僅3月2日,一天上線2篇大子刊,還是關(guān)于聚合物回收。分別是由伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校的Steven C. Zimmerman團隊發(fā)表在Nature Chemistry 上的“End-of-life upcycling of polyurethanes using a room temperature, mechanism-based degradation”和北京大學(xué)馬丁、王蒙團隊Nature Sustainability上的“Valorization of waste biodegradable polyester for methyl methacrylate production”

 

Steven C. Zimmerman團隊關(guān)于聚氨酯閉環(huán)回收研究

 

 

聚氨酯材料易于通過多功能醇和異氰酸單體的加聚聚合合成,以及其優(yōu)越的材料性能,聚氨酯取得了廣泛商業(yè)成功。聚氨酯被用于多種消費品,從耐用的泡沫、橡膠和粘合劑到硬塑料和涂料。聚氨酯鏈段的高穩(wěn)定性在材料的使用壽命內(nèi)提供了出色的耐用性,但也使得聚氨酯回收的能耗過高,使得聚氨酯廢物經(jīng)常最終進入垃圾填埋場,對環(huán)境造成危害。

 

聚氨酯難回收的原因主要有兩個。第一,聚氨酯的氨基甲酸酯鍵過于穩(wěn)定,使得催化降解反應(yīng)的溫度過高。第二,由于大多數(shù)聚氨酯的疏水性,使得具有可水解基團聚氨酯的水解過程難以進行。

 

 

在這篇文章中,Steven C. Zimmerman團隊報道了一種降解聚合物的機制,稱為環(huán)化觸發(fā)的鏈裂解(捕獲裂解)。他們將一個簡單的基于甘油的無環(huán)縮醛單元引入至聚氨酯的主鏈上。這種基于甘油的無環(huán)縮醛單元在有機酸的作用下可以實現(xiàn)在室溫下的降解。但是由于聚氨酯的疏水性,常規(guī)的無機酸無法實現(xiàn)該聚合物的降解。在有機酸的誘導(dǎo)作用下,主鏈瞬時鏈斷裂,形成氧羰離子和隨后的分子內(nèi)環(huán)化,這就可以實現(xiàn)在室溫下完全解聚聚合物主鏈。該文還展示了降解產(chǎn)物可以通過最小的化學(xué)改性,可以重新用于強粘合劑和光致變色涂層,顯示了閉環(huán)循環(huán)利用的潛力。

 

北大馬丁/王蒙團隊關(guān)于聚酯聚合物向丙烯酸甲酯轉(zhuǎn)化研究

 

 

在可生物降解聚合物中,包括聚乳酸(PLA)、聚乙醇酸(PGA)和聚己內(nèi)酯(PCL)在內(nèi)的脂肪族聚酯是具有最大的市場份額的,由于這些聚酯具有優(yōu)異的加工性能、耐久性和機械性能,近年來在全球范圍內(nèi)受到越來越多的關(guān)注。但是這些聚合物在降解后的最終產(chǎn)物都是二氧化碳,這無疑增加了大氣的碳排放。已經(jīng)有大量文獻提出了各種化學(xué)回收方法來處理用過的聚酯,如對于PLA,最常用的方法是將聚酯水解和醇解成單體,可以重新用于聚酯合成。但是除了這種聚酯的閉環(huán)回收外,另一個有吸引力的途徑是將廢聚酯用作碳源,并將其轉(zhuǎn)化為增值化學(xué)品或其他關(guān)鍵單體。

 

 

 

在這篇文章中,馬丁、王蒙團隊提出了一種新的聚酯聚合物的回收方案,可以實現(xiàn)聚合物直接轉(zhuǎn)化為甲基丙烯酸甲酯(MMA)這一具有高附加價值的化工原料他們設(shè)計了一個兩步催化過程轉(zhuǎn)化廢物可降解聚乳酸轉(zhuǎn)化為MMA。第一步是以PLA和甲醇為原料的PLA到丙酸甲酯(MP)的催化轉(zhuǎn)化過程,在甲醇溶液中,通過220°C下α-MoC催化劑,PLA到丙酸甲酯的轉(zhuǎn)化率為99%,對MP的選擇性為98%。第二步是在催化作用下將MP轉(zhuǎn)化為MMA,該過程實現(xiàn)的轉(zhuǎn)化率為81%。

 

值得一提的是整個過程中不需要向反應(yīng)體系中注入氫氣氣體,大大提升了反應(yīng)的安全性。與傳統(tǒng)的單體回收工藝相比,該方法為在相對溫和的條件下可以在高轉(zhuǎn)化率和高選擇性的情況下生產(chǎn)高價化學(xué)物質(zhì)。文中通過實驗還驗證了聚乙醇酸(PGA)和聚己內(nèi)酯(PCL)也可以實現(xiàn)類似的轉(zhuǎn)化。這種循環(huán)生物可降解聚酯的方法不僅可以激發(fā)多種廢塑料的上循環(huán)工藝的發(fā)展,而且也證明了利用塑料廢料作為碳資源生產(chǎn)高價值產(chǎn)品以實現(xiàn)可持續(xù)的循環(huán)經(jīng)濟的可行性。

 
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