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解重合性ポリマーまたは低天井温度ポリマーとは、室温などの比較的低温で解重合してモノマーに戻ることができるポリマー材料を指します。たとえば、ホルムアルデヒドの天井温度Tcは119℃、アセトアルデヒドの天井温度Tcは-39℃です。[1] [2]
高い熱安定性を持つPVCなどの安定したポリマーとは異なり、解重合性ポリマーとそれに密接に関連する自己犠牲的ポリマーは、刺激によって引き起こされ、中温から低温で急速に分解することがあります。[3]最初のタイプのポリマーであるポリ(オレフィンスルホン)は、1943年にスノーとフレイによって報告されました。 [4]これは、ダイントンとアイビンによって可逆的な伝播段階の熱力学の観点からさらに確認され、説明されました。 [5]解重合性ポリマーに密接に関連する自己犠牲的ポリマーも、温度、生物学的入力、pHなどの刺激に反応して、構成部分に不可逆的に分解することができます。[6]
意欲的なアプリケーション
リサイクルの需要により、一時的なポリマーの探索も促進されています。たとえば、ポリ(フタルアルデヒド)は、回路用の光分解性基板材料として使用できます。[1]その他の用途としては、小分子の制御放出や、リソグラフィー用の刺激応答性フォトレジストなどがあります。[7] 一部のポリマーは、薬物の制御放出に使用できると考えられています。[2]
参考文献
- ^ ab Kaitz, Joshua A.; Lee, Olivia P.; Moore, Jeffrey S. (2015-01-01). 「脱重合性ポリマー:調製、用途、および将来の展望」MRS Communications . 5 (2): 191–204. doi :10.1557/mrc.2015.28. ISSN 2159-6867.
- ^ ab Yardley, Rebecca E.; Kenaree, Amir Rabiee; Gillies, Elizabeth R. (2019). 「脱重合の誘発:自己溶解性ポリマーの進歩と機会」。Macromolecules . 52 ( 17): 6342–6360. Bibcode :2019MaMol..52.6342Y. doi :10.1021/acs.macromol.9b00965. S2CID 202067871.
- ^ Peterson, Gregory I.; Larsen, Michael B.; Boydston, Andrew J. (2012-09-25). 「制御された脱重合:刺激応答性自己溶解性ポリマー」。Macromolecules . 45 ( 18): 7317–7328. doi :10.1021/ma300817v. ISSN 0024-9297.
- ^ Snow, RD; Frey, FE (1943-12-01). 「二酸化硫黄とオレフィンの反応:天井温度現象」.アメリカ化学会誌. 65 (12): 2417–2418. doi :10.1021/ja01252a052. ISSN 0002-7863.
- ^ Dainton, FS; Ivin, KJ (1948-10-30)。「重合プロセスにおける伝播反応の可逆性と「天井温度」現象におけるその現れ」「ネイチャー. 162 (4122): 705–707. doi :10.1038/162705a0. ISSN 1476-4687. S2CID 4105548.
- ^ Roberts, Derrick A.; Pilgrim, Ben S.; Dell, Tristan N.; Stevens, Molly M. (2020-04-08). 「トリアゾール系自己犠牲リンカーの動的pH応答性」.化学科学. 11 (14): 3713–3718. doi :10.1039/D0SC00532K. ISSN 2041-6539. PMC 8152797 . PMID 34094059.
- ^ Kaitz, Joshua A.; Lee, Olivia P.; Moore, Jeffrey S. (2015-06-01). 「脱重合性ポリマー:調製、用途、および将来の展望」MRS Communications . 5 (2): 191–204. doi :10.1557/mrc.2015.28. ISSN 2159-6867. S2CID 138265011.
