Elucidation of network structure in cationic photopolymerization of cyclic ether comonomers
文献情報
Sara M. Kaalberg, Sage M. Schissel, Michael Soumounthong, Julie L. P. Jessop
Although cationic photopolymerizations are not inhibited by oxygen, polymerization rates and conversions of commonly used cycloaliphatic epoxides are typically much lower than industrially prevalent acrylates undergoing free-radical photopolymerization. The addition of oxetanes can dramatically improve epoxide kinetic outcomes; however, a clear understanding of how this addition impacts polymer structure has been lacking. Herein, copolymerization of epoxide and oxetane monomers is established via Raman spectroscopy paired with Soxhlet extraction and then confirmed using dynamic mechanical analysis. The microstructure of the resulting copolymer network is determined by calculating reactivity ratios for an industrially relevant cycloaliphatic epoxide paired with four different oxetanes using Raman spectroscopy to resolve individual conversions for each monomer. Reactivity ratios calculated using the Mayo–Lewis, Fineman–Ross, and Kelen–Tüdös methods are all in agreement for these epoxide/oxetane systems, and the program developed using the Kelen–Tüdös method is made available for future studies. Some monomer pairings result in random copolymers, while others result in blocky copolymers. The reactivity of each oxetane with the cycloaliphatic epoxide is influenced by monomer structure and purity; however, care must be taken to ensure that other reactions, such as the Activated Monomer mechanism due to interaction between epoxide and hydroxyl moeities, do not confound the reactivity ratio results.
関連文献
Coupling between the mesoscopic dynamics and shear stress of a room-temperature ionic liquid
DOI: 10.1039/C8CP02814A
The quest for determining one-electron redox potentials of azulene-1-carbonitriles by calculation
Nicolai Ree, Cecilie Lindholm Andersen, Martin Drøhse Kilde, Ole Hammerich, Mogens Brøndsted Nielsen, Kurt V. Mikkelsen
DOI: 10.1039/C7CP08687C
Observation of middle-sized metal clusters in femtosecond laser ablation plasmas through nonlinear optics
M. Oujja, J. G. Izquierdo, L. Bañares, R. de Nalda, M. Castillejo
DOI: 10.1039/C8CP02825G
Theoretical characterization of sulfur-to-selenium substitution in an emissive RNA alphabet: impact on H-bonding potential and photophysical properties
Mohit Chawla, Pau Besalú-Sala, Kanav Kalra, Romina Oliva, Luigi Cavallo
DOI: 10.1039/C7CP07656H
Spectroscopy and dynamics of dehydrobenzo[12]annulene derivatives possessing peripheral carboxyphenyl groups: theory and experiment
Eduardo Gomez, Mario Gutiérrez, Miquel Moreno, Ichiro Hisaki, Schoichi Nakagawa, Abderrazzak Douhal
DOI: 10.1039/C7CP06819K
A molecular quantum switch based on tunneling in meta-d-phenol C6H4DOH
Sieghard Albert, Ziqiu Chen, Robert Prentner, Martin Quack
DOI: 10.1039/C8CP00133B
Influence of interface inhomogeneity on the electrical transport mechanism of CdSe nanowire/Au Schottky junctions
Weifeng Jin, Xiaojing Mu, Kun Zhang, Zhengguo Shang
DOI: 10.1039/C8CP02859A
Different effects of water molecules on CO oxidation with different reaction mechanisms
Shan Ping Liu, Ming Zhao, Guo En Sun, Wang Gao, Qing Jiang
DOI: 10.1039/C8CP00035B
H2 reduction of Gd- and Sm-doped ceria compared to pure CeO2 at high temperatures: effect on structure, oxygen nonstoichiometry, hydrogen solubility and hydroxyl chemistry
Matthias Grünbacher, Lukas Schlicker, Maged F. Bekheet, Aleksander Gurlo, Bernhard Klötzer, Simon Penner
DOI: 10.1039/C8CP04350G
こちらもおすすめ
2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンの主な用途は何ですか?
2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンは、主に医薬品および農薬の製造に使用されます。また、合成化学の一部として研究用材料としても利用されます。
4,6-二氯-N-甲基ピラミジンアミンの代替品はありますか?
代替品としては、4,6-二クロロピラミジンアミンや他のピラミジン系化合物が考えられます。ただし、目的と用途によって最適な代替品は異なります。
6-氯-4-甲基-1H-吲哚を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?
6-氯-4-甲基-1H-吲哚の廃棄物は、適切な容器に収集し、密閉して保管します。温度は常温、湿度は低く、直射日光を避けて保管することを推奨します。廃棄処理は専門...
2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドについて「に適用される法規ガイドラインは何ですか」
2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドのCAS番号は207974-08-1です。この化合物はGHS分類で毒性物質と有害な反応物質として分類されます...
4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸はどのように保存すればよいですか?
4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸は、室温で暗所に保管し、乾燥した環境で保存することを推奨します。容器は密閉性の...
イソデスロラタドリンの代替品はありますか?
イソデスロラタドリンの代替品としては、デスロラタドリンや他の抗ヒスタミン薬が挙げられます。具体的には、デスロラタドリン、ラセカミド、フェルタドリンなどが、症状や...
5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐はどのように合成されますか?
5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐の一般的な合成方法は、メタノール中で5-メトキシ-1,2,3,4-四ヒュドロイソキシンを塩酸で塩化します。この反応で...
4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸についての法規ガイドラインは何ですか?
CAS番号6471-78-9の4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸は、GHS分類では corrosive(腐食性)と識別されます。EUのREAC...
甲基孕酮を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
甲基孕酮の取り扱いは、PPE(個人保護具)の使用が必要な重要な安全事項を伴います。防塵マスク、ゴーグル、手袋を着用することが推奨されます。ドラフトチャンバーを使...
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.











![tert-Butyl 6-chloro-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate structure tert-Butyl 6-chloro-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate structure](https://static.chemtradehub.com/structs/101/1011482-37-3-88a5.webp)


