Een protocol voor de high-throughput analyse van polymerisatiekatalysator, ketenoverdracht polymerisaties, polyethyleen karakterisering en reactie kinetische analyse wordt gepresenteerd.
We tonen een werkwijze voor high-throughput screening katalysator een parallelle drukreactor vanaf de initiële synthese van een nikkel α-diimine etheenpolymerisatiekatalysator. Initiële polymerisaties met de katalysator leiden tot geoptimaliseerde reactieomstandigheden, zoals katalysatorconcentratie, ethyleendruk en reactietijd. Met behulp van gas-opname gegevens voor deze reacties, een procedure om de initiële snelheid van voortplanting (k p) te berekenen wordt gepresenteerd. Met de geoptimaliseerde omstandigheden, het vermogen van het nikkel α-diimine polymerisatiekatalysator te ketenoverdracht met diethylzink (ZNet 2) ondergaat bij ethyleenpolymerisatie onderzocht. Een werkwijze om het vermogen van de katalysator om ketenoverdracht (van molecuulgewicht en 13 C NMR-gegevens) ondergaan, berekent de mate van ketenoverdracht en bereken keten overdrachtsnelheden (k e) behandeld evalueren.
Polyolefins zijn een belangrijke klasse van industriële polymeren met gebruik van thermoplasten en elastomeren. Aanzienlijke vooruitgang in het ontwerp van single-site-katalysatoren voor de bereiding van polyolefinen heeft geleid tot de mogelijkheid om af te stemmen molecuulgewicht, de polydispersiteit en polymeer microstructuur, wat leidt tot een breed scala van mogelijke toepassingen. 1-3 Recentelijk ketenoverdracht en chain shuttling polymerisaties werden ontwikkeld om een extra kanaal om de eigenschappen van het polymeer wijzigen geven zonder de katalysator te modificeren. 06/04 Dit systeem maakt gebruik van een single-site overgangsmetaalkatalysator en een ketenoverbrengend reagens (CTR), die typisch een hoofdgroep metaalalkyl. Tijdens polymerisatie, de groeiende polymeerketen in staat is om van de katalysator aan de CTR, waarbij de polymeerketen blijft inactief totdat het terug naar de katalysator wordt overgedragen. Ondertussen kan de alkylgroep die werd overgebracht naar de katalysator ano inleidingther polymeerketen. In een keten polymerisatie, kan men een katalysator groter aantal rijen in vergelijking met een standaard katalytische polymerisatie te initiëren. De polymeerketens worden beëindigd met ketenoverdrachtsmiddel metaal; Daarom verdere eindgroepen functionalisering mogelijk. Dit systeem kan worden gebruikt om het molecuulgewicht en de molecuulgewichtsverdeling van polyolefinen wijzigen 7 tot Aufbau-achtige alkylketen groei hoofdgroep metalen, 8 en voor de synthese van speciale polymeren met multicatalyst systemen zoals blokcopolymeren katalyseren. 9, 10
Ketenoverdracht polymerisaties zijn meest waargenomen met vroege overgangsmetalen (Hf, Zr) en alkylzinc of alkylaluminiumverbindingen reagentia, hoewel voorbeelden bestaan over de overgangsmetaal-serie. 5,7,8,11-16 In typische vroege overgangsmetaal katalysatorsystemen, ketting overdracht snel, efficiënt en omkeerbare leidt tot nauwe molecuulgewichtsverdelingen. Chain overdracht / pendelen is waargenomen bij mid-to-late overgangsmetalen (bijvoorbeeld Cr, Fe, Co en Ni) met groep 2 en 12 metaalalkylen, hoewel de prijzen van de overdracht zijn zeer variabel in vergelijking met het begin van metalen. 4,7, 17-19 Twee belangrijke factoren zijn blijkbaar nodig voor een efficiënte keten overdracht: een goede match metaal-koolstof binding dissociatie energie voor de polymerisatie katalysator en ketenoverdracht reagens, en een passend sterische omgeving bimoleculaire vorming / breuk van alkyl-overbrugde bimetaal tussenproducten bevorderen . 20 Bij late overgangsmetalen, als de katalysator onvoldoende sterische omvang, beta-hydride bevatten (β-H) verwijdering zal het dominante beëindiging route en zal in het algemeen niet-competition ketenoverdracht.
Hierin beschrijven we een onderzoek bimetaal chain transfer van nikkel tot zink in een bis (2,6-dimethylfenyl) -2,3-butanediimine gebaseerde katalysatorsysteem met diethylzink (ZNet 2) tot small-schaal high-throughput reacties. Ketenoverdracht worden geïdentificeerd door veranderingen in het molecuulgewicht (Mw) en de dispersiteit index van het verkregen polyetheen met gelpermeatiechromatografie-analyse. Ketenoverdracht zal ook worden geïdentificeerd door middel van 13C NMR analyse van de verhouding van vinyl verzadigde ketenuiteinden als functie ketenoverdrachtsmiddel concentratie. Een diepgaande kinetische analyse van de tarieven van de voortplanting en de keten overdracht zal ook worden gepresenteerd.
A methyl gesubstitueerde kationische [α-diimine] NiBr2 etheenpolymerisatiekatalysator geactiveerd met MAO werd onderzocht op de competentie van etheen ketenoverdracht polymerisaties. De reacties werden gevolgd via gasopname afmetingen om de snelheid en mate van polymerisatie en katalysatorlevensduur en het molecuulgewicht van de verkregen polymeren werden bepaald via gelpermeatiechromatografie (GPC) bepaald. Aanvankelijk werd de nikkelkatalysator getest verschillende ethe…
The authors have nothing to disclose.
Financiële steun werd verleend door de Universiteit van Minnesota (start-up fondsen) en het Fonds ACS Petroleum Research (54.225-DNI3). De aankopen voor de Chemie Afdeling NMR faciliteit apparatuur werden ondersteund door een subsidie van de NIH (S10OD011952) met matching funds van de Universiteit van Minnesota. Wij erkennen de Minnesota NMR Centrum voor hoge-temperatuur-NMR. Financiering voor NMR instrumentatie werd verstrekt door het Bureau van de vice-president voor onderzoek, de Medical School, het college van Biologische Wetenschappen, NIH, NSF, en de Minnesota Medical Foundation. Wij danken John Walzer (ExxonMobil) voor een geschenk van PEEK high-throughput roeren peddels.
Endeavor Pressure Reactor | Biotage | EDV-1N-L | |
Blade Impellers | Biotage | 900543 | |
Glass Liners | Biotage | 900676 | |
2,3-butanedione, 99% | Alfa Aesar | A14217 | |
2,6-dimethylaniline, 99% | Sigma Aldrich | D146005 | |
formic acid, 95% | Sigma Aldrich | F0507 | |
methanol, 99.8% | Sigma Aldrich | 179337 | ACS Reagent |
nickel (II) bromide, 99% | Strem | 28-1140 | anhydrous, hygroscopic |
triethylorthoformate, 98% | Sigma Aldrich | 304050 | dried with K2CO3 and distilled |
1,2-dimethoxyethane, 99.5% | Sigma Aldrich | 259527 | dried with Na/Benzophenone and distilled |
pentane, 99% | Fisher | P399 | HPLC Grade * |
dichloromethane, 99.5% | Fisher | D37 | ACS Reagent * |
toluene, 99.8% | Fisher | T290 | HPLC Grade * |
methylaluminoxane | Albemarle | MAO | pyrophoric, 30% in toluene |
diethylzinc, 95% | Strem | 93-3030 | pyrophoric |
1,2,4-trichlorobenzene, 99% | Sigma Aldrich | 296104 | |
1,1,2,2-tetrachloroethane-D2, 99.6% | Cambridge Isotopes | DLM-35 |