Activators generated by electron transfer for atom transfer radical polymerization: recent advances in catalyst and polymer chemistry
文献情報
Liangjiu Bai, Lifen Zhang, Zhenping Cheng, Xiulin Zhu
Activators generated by electron transfer for atom transfer radical polymerization (AGET ATRP) was introduced by Matyjaszewski and coworkers in 2005. The development of AGET ATRP has profound industrial implications because it lowers the amount of necessary catalyst, while still allowing excellent control over molecular weight and molecular weight distribution. Herein, we highlight recent works on the mechanistic understanding of AGET ATRP towards the advance of catalysis and the design and synthesis of functional polymers, with a particular emphasis on: (a) mechanistic understanding of AGET ATRP; (b) reduction of catalyst concentration; (c) aqueous-phase systems by AGET ATRP; (d) iron-mediated AGET ATRP; and (e) functionnal polymers designed by AGET ATRP. AGET ATRP is a robust tool due to its simplicity, broad applicability, and its ability to prepare previously inaccessible well-defined polymeric materials.
関連文献
Identification of oligo(p-phenylene vinylene)–naphthalene diimide heterocomplexes by scanning tunneling microscopy and spectroscopy at the liquid–solid interface
Inge De Cat, Cornelia Röger, Cameron C. Lee, Freek J. M. Hoeben, Maarten J. Pouderoijen, Albertus P. H. J. Schenning, Frank Würthner, Steven De Feyter
DOI: 10.1039/B811961A
Stabilization of CeO2nanoparticles in a CO2 rich solvent
Martin J. Hollamby, Kieran Trickett, Ana Vesperinas, Carl Rivett, David C. Steytler, Zoe Schnepp, Jon Jones, Richard K. Heenan, Robert M. Richardson, Otto Glatter, Julian Eastoe
DOI: 10.1039/B811563J
Deprotonative cadmation of functionalized aromatics
Jean-Martial L’Helgoual’ch, Floris Chevallier, Mitsuhiro Yonehara, Masanobu Uchiyama, Aïcha Derdour, Florence Mongin
DOI: 10.1039/B809543D
Fabrication of chiral silver nanoparticles and chiral nanoparticulate film via organogel
Yuangang Li, Minghua Liu
DOI: 10.1039/B812567H
Covalent surface modification of a metal–organic framework: selective surface engineering viaCuI-catalyzed Huisgen cycloaddition
Tendai Gadzikwa, Guang Lu, Charlotte L. Stern, Scott R. Wilson, Joseph T. Hupp, SonBinh T. Nguyen
DOI: 10.1039/B805101A
Concomitant formation of two different solvates of a hexa-host from a binary mixture of solvents
Dinabandhu Das, Leonard J. Barbour
DOI: 10.1039/B813891E
Cobalt ferrite nanorings: Ostwald ripening dictated synthesis and magnetic properties
Hui Zhang, Chuanxin Zhai, Jianbo Wu, Xiangyang Ma, Deren Yang
DOI: 10.1039/B812752B
こちらもおすすめ
アエポキシアビレーターONE酢酸エステルを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?
アエポキシアビレーターONE酢酸エステルを含む廃棄物は、焼却や専門廃棄処理が一般的です。具体的には、廃棄物は密閉容器に収集し、適切な温度と湿度の下で保存します。...
4-ヒドロキシ但線を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
取り扱いには化学製品安全管理データシート(SDS)を参照してください。温度10℃以下で保存し、密閉容器に保管してください。漏れ時にはドラフトチャンバーを使用し、...
4-(3-環戊基尿素)フェノールボロネートはどの業界で使用されていますか?
4-(3-環戊基尿素)フェノールボロネートは主に医薬品産業で使用されています。この化合物は抗炎症薬や抗うつ薬の候補物質として研究されています。また、ポリマー産業...
N~1~-[3-氯-5-(三氟甲基)-2-吡啶]-1,2-乙二胺の市場動向や研究トレンドはどうですか?
市場では、安全性と効果性を基にした化学物質の需要が高まっています。研究分野では、環境に優しい代替品の開発が進んでおり、その結果、この化合物の市場需要は減少傾向に...
6-硝基苯并二氢吡喃-4-酮についての法規ガイドラインは何ですか?
6-硝基苯并二氢吡喃-4-酮(CAS番号: 68043-53-8)は、GHS(統一化された化学品の危険性的分類と標識)で急性毒性第4クラスに分類されます。EUで...
6-乙酰基-2(3H)-苯并噻唑酮は安全ですか?
安全性は化合物の使用方法によります。適切な取扱いと防護措置を講じれば、一定の安全性があります。ただし、吸入や皮膚への接触は避けてください。
3-メチル-6-(1-メチルヒドラジニル)ピリジジンはどの業界で使用されていますか?
3-メチル-6-(1-メチルヒドラジニル)ピリジジンは主に医薬品、ポリマー、センサー製造業界で使用されています。特に、医薬品産業では抗がん剤や抗真菌剤の候補物質...
tert-butyl 5-oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylateの物理化学的性質は何ですか?
tert-butyl 5-オキソ-2,6-ジアザスパイロ[3.4]オクタネ-2-カルボキサongyangはCAS番号1330765-39-3で、分子量は334....
3-塩素メチルフェニル-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラノールは安全ですか?
3-塩素メチルフェニル-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラノールは、毒性が低いと考えられていますが、直接的な皮膚接触や吸入は避けるべきです...
掲載誌
Polymer Chemistry

Polymer Chemistry welcomes submissions in all areas of polymer science that have a strong focus on macromolecular chemistry. Manuscripts may cover a broad range of fields, yet no direct application focus is required.














