合成高分子如各類塑料制品在過去半個世紀為社會發(fā)展與生活便捷做出了巨大貢獻。然而近年來,隨著石油資源的日益枯竭以及傳統(tǒng)高分子不可降解所帶來的全球性環(huán)境污染問題,發(fā)展基于可再生資源、可降解、可回收的高分子成為全社會迫在眉睫的需求。高分子科學家們在過去20年中發(fā)展了一大批可解聚高分子,特別是近5年來可回收塑料領(lǐng)域出現(xiàn)了飛躍性的進展。然而現(xiàn)有的可降解高分子種類較少、且往往存在聚合/降解條件劇烈、副反應(yīng)多、產(chǎn)率低等問題,難以高效回收單體或其他高附件值產(chǎn)品。
北京大學化學與分子工程學院呂華課題組長期致力于發(fā)展新的高分子化學方法,發(fā)展各類基于氨基酸的環(huán)境友好高分子用于高端生物材料與蛋白質(zhì)藥物修飾。近期,他們從膠原蛋白中廣泛存在的天然氨基酸4-羥基L-脯氨酸(4-HYP)出發(fā),制備了一系列橋環(huán)內(nèi)硫酯(NR-PTL)單體,用廉價催化劑與溫和條件實現(xiàn)了其可控聚合,制備了分散度?。ㄍǔ5陀?.15),分子量可控(最高達259 kg/mol)的聚硫酯高分子(PNRPTE)。文章通過理論計算闡述了可控聚合與解聚的原理。得益于其剛性環(huán)狀結(jié)構(gòu)的分子設(shè)計與硫酯鍵本身的動態(tài)弱鍵屬性,該系列聚硫酯在常規(guī)環(huán)境中極為穩(wěn)定而在弱堿稀溶液中可以完全化學解聚,100%產(chǎn)率回收得到純凈的內(nèi)硫酯單體。此類聚硫酯還極易側(cè)鏈衍生化,為進一步通過側(cè)鏈分子結(jié)構(gòu)設(shè)計調(diào)節(jié)聚合物性能提供了可能性。預(yù)期在對聚合物側(cè)鏈結(jié)構(gòu)充分優(yōu)化后,有望將該系列聚硫酯用于各類需要實現(xiàn)降解或解聚的高端塑料制品。若能進一步降低原料成本,則有可能將其用于更廣泛的用途。總體而言,該工作從單體分子結(jié)構(gòu)設(shè)計出發(fā),實現(xiàn)了聚硫酯的可控聚合與完全回收,豐富了人們對內(nèi)硫酯開環(huán)聚合的認知,為高效制備可降解易回收的高分子材料提供了新范例。
該研究成果被作為2019年3月27日第12期的《美國化學會志》的首頁封面論文發(fā)表(J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4928-4935)。文章被編輯選為ACS Editors’ Choice,并被作為Spotlights on Recent JACS Publications加以亮點報道。呂華課題組2014級博士生袁勁松為該論文第一作者,呂華研究員為論文通訊作者。北京大學李子臣教授參與了課題。該工作得到了國家自然科學基金優(yōu)秀青年基金(21722401)的支持。
https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/pdf/10.1021/jacs.9b00031
圖1 橋環(huán)內(nèi)硫酯NR-PTL的可控聚合與解聚。
版權(quán)與免責聲明:本網(wǎng)頁的內(nèi)容由收集互聯(lián)網(wǎng)上公開發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負責。如涉及侵權(quán),請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:sales@allpeptide.com