4-氯苯乙烯的氯镁交换可轻松获得基于新型多功能可聚合的2,2,5-三甲基-4-苯基-3-氮杂己烷-3-硝基氧(TIPNO)的一氧化氮。实际上,首先,其基于α-甲基苄基自由基片段的烷氧基胺可有效介导苯乙烯(分别为丙烯酸正丁酯)的聚合反应,从而生成支链聚苯乙烯[分别为聚(n烷氧基胺)作为支化点和定义明确的支链。其次,这种可聚合氮氧化物通过锰偶联作用的自缩合可提供低聚线性聚烷氧基胺的混合物。用这些聚烷氧基胺介导的苯乙烯聚合,得到具有烷氧基胺基团的聚苯乙烯嵌段之间的连接基的多嵌段聚苯乙烯,并表现出以下特征:聚苯乙烯嵌段的合成受到控制,因为它们的平均分子量M n(嵌段)随转化率和平均分散度线性增加。M w / M n(块)随之减小。在给定温度下,聚烷氧基胺的分子量和分散性对M的影响很小n(块)和M w / M n(块)。相反,多嵌段聚苯乙烯的分子量随转化率线性增加直至达到恒定值。嵌段的数目与聚烷氧基
its alkoxyamine based on the α‐methyl benzyl radical fragment efficiently mediates the polymerization of styrene (respectively n‐butyl acrylate) to yield branched polystyrene [respectively poly(n‐butyl acrylate)] with alkoxyamine function as branch point and well‐defined branches. Second, the self‐condensing of this polymerizable nitroxide by manganese coupling affords a mixture of oligomeric linear
4-氯苯乙烯的氯镁交换可轻松获得基于新型多功能可聚合的2,2,5-三甲基-4-苯基-3-氮杂己烷-3-硝基氧(TIPNO)的一氧化氮。实际上,首先,其基于α-甲基苄基自由基片段的烷氧基胺可有效介导苯乙烯(分别为丙烯酸正丁酯)的聚合反应,从而生成支链聚苯乙烯[分别为聚(n烷氧基胺)作为支化点和定义明确的支链。其次,这种可聚合氮氧化物通过锰偶联作用的自缩合可提供低聚线性聚烷氧基胺的混合物。用这些聚烷氧基胺介导的苯乙烯聚合,得到具有烷氧基胺基团的聚苯乙烯嵌段之间的连接基的多嵌段聚苯乙烯,并表现出以下特征:聚苯乙烯嵌段的合成受到控制,因为它们的平均分子量M n(嵌段)随转化率和平均分散度线性增加。M w / M n(块)随之减小。在给定温度下,聚烷氧基胺的分子量和分散性对M的影响很小n(块)和M w / M n(块)。相反,多嵌段聚苯乙烯的分子量随转化率线性增加直至达到恒定值。嵌段的数目与聚烷氧基