近年來,塑料的閉環回收的概念成為全世界高分子科學界關注的焦點。該方法通過設計特定的單體合成高分子材料,再將其直接轉化為原單體,從而實現資源循環和同級使用。8月13日,美國康奈爾大學高分子化學家Geoffrey W. Coates課題組在《科學》發文,以二氧戊環為單體實現了塑料的閉環回收。 近期,中國科學院長春應用化學研究所研究員陶友華等人提出硫交酯單體可以作為一類新型的單體用于閉環回收塑料。相比于大家熟知的乙交酯、丙交酯等交酯單體,硫交酯單體在熱力學上更有利于成環,在動力學上更有利于開環聚合,從而成功將兩種看似矛盾的性質結合到一種單體上,使硫交酯單體相較于乙交酯、丙交酯等交酯單體更容易合成、更容易聚合,也更容易實現閉環回收。同時,來源于纈氨酸的異丙基硫交酯的開環聚合,所得聚合產物具有無規但是結晶的不同尋常特性。 經典的高分子化學理論中,單體的成環能力和開環聚合活性是相互矛盾的。如用于合成聚乳酸的丙交酯單體具有較大的環張力,因此丙交酯單體開環聚合的活性較高,但丙交酯單體的規模化合成并不容易(直接環化的收率不到50%)。理想的用于閉環回收塑料的單體應該具有低的環張力但高的開環聚合活性。陶友華團隊在前期工作中,意外發現硫交酯單體的環張力小于乙交酯、丙交酯等交酯單體,又由于硫酯鍵具有動態共價鍵的特點,因此,他們猜測硫交酯單體是一種“理想單體”,更容易合成(直接環化的收率最高為91%)、動力學聚合活性高且容易實現閉環回收。同時,所得聚硫酯的解聚過程具有很高的選擇性,高選擇性的解聚成外消旋硫交酯單體,只產生2%左右的內消旋單體。這種高的解聚選擇性對于未來硫交酯單體的立體選擇性聚合具有重要意義。 來源于纈氨酸的異丙基硫交酯的聚合產物具有無規但是結晶的不同尋常的特性,熔點為115攝氏度,可以注塑成啞鈴型樣條,拉伸強度可達21Mpa(圖2)。綜上,硫交酯單體的原料來源廣泛、容易合成、動力學聚合活性高、容易實現閉環回收、聚合產物具有無規但是結晶的不同尋常的特性,未來有望實現規模化制備和應用。 上述成果已在Angew. Chem. Int. Ed. (DOI: 10.1002/anie.202109767)發表。該研究得到國家自然科學基金委和吉林省科技廳的支持。 |