二氧化碳(CO)是一种资源丰富、廉价、无毒的化合物,因此它是化学合成基本的碳源和理想的原材料之一。CO2的固定是一个变废为宝、节能减排、经济可行的“绿色化学”过程,而CO2基聚合物的组成和性能使其具有环境友好、节省能源和生物医学应用的特性。因此,在实验室研究以及工业应用中不断地改CO2基聚合物的合成与改性工艺具有深远意义,是一举多得的可持续发展途径。
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内容简介
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前言
第一章 二氧化碳利用概述
1.1 二氧化碳的物理化学性质
1.1.1 二氧化碳的物理性质
1.1.2 二氧化碳的化学性质
1.2 二氧化碳的活化
1.2.1 二氧化碳的生物酶催化活化
1.2.2 二氧化碳的热表面催化活化
1.2.3 二氧化碳的光催化活化
1.2.4 二氧化碳的电催化活化
1.3 二氧化碳在可降解材料领域的资源化利用
参考文献
第二章 二氧化碳基脂肪族聚碳酸酯
2.1 聚碳酸丙烯酯的合成
2.1.1 二氧化碳和环氧丙烷共聚反应机理和动力学
2.1.2 二氧化碳和环氧丙烷共聚催化体系
2.2 聚碳酸乙烯酯的合成
2.3 聚碳酸环己烯酯的合成
2.4 脂肪族多元共聚碳酸酯的合成
2.4.1 无规序列结构的脂肪族多元共聚碳酸酯
2.4.2 嵌段序列结构的脂肪族多元共聚碳酸酯
2.5 二氧化碳基脂肪族聚碳酸酯的性能
2.5.1 热性能
2.5.2 力学性能
2.5.3 生物降解性能
2.5.4 立构规整性对性能的影响
2.6 二氧化碳基脂肪族聚碳酸酯的改性
2.6.1 与无机物的共混改性
2.6.2 与可降解高分子材料的共混改性
2.6.3 与其他高分子材料的共混改性
2.6.4 化学改性
2.7 聚碳酸丙烯酯薄膜的制备
2.8 二氧化碳基脂肪族聚碳酸酯的应用
2.8.1 阻隔材料
2.8.2 发泡材料
2.8.3 电池材料
2.8.4 胶黏剂材料
2.8.5 其他功能化材料
2.9 二氧化碳基脂肪族聚碳酸酯的产业化
2.9.1 发展现状
2.9.2 未来展望
参考文献
第三章 二氧化碳、环氧化物及第三单体的共聚物
3.1 二氧化碳、环氧化物及环酸酐的共聚物的合成
3.1.1 二氧化碳/环氧化物/环酸酐三元共聚的金属催化体系
3.1.2 二氧化碳/环氧化物/环酸酐三元共聚的非金属催化体系
3.2 二氧化碳、环氧化物及丙交酯的共聚物的合成
3.3 二氧化碳、环氧化物及环内酯的共聚物的合成
3.4 二氧化碳、环氧化物及异氰酸酯的共聚物的合成
3.5 二氧化碳基多元共聚物的性能及加工
3.5.1 二氧化碳、环氧丙烷和环酸酐的三元共聚物
3.5.2 二氧化碳、环氧丙烷和丙交酯的三元共聚物PPCLA
3.5.3 二氧化碳、环氧化物和环内酯的三元共聚物
3.5.4 二氧化碳、环氧丙烷和二苯甲烷二异氰酸酯共聚的微交联PPC
3.5.5 其他二氧化碳基多元共聚物
3.6 二氧化碳基多元共聚物的产业化应用
3.6.1 PPCLA在多层复合软管中的应用
3.6.2 PPCLA发泡材料
3.6.3 PPCLA与热塑性聚氨酯共混发泡材料
参考文献
第四章 二氧化碳基聚氨酯
4.1 非光气路线合成聚碳酸酯二(多)元醇
4.2 非光气路线合成氨基甲酸酯
4.2.1 二元醇与二氨基甲酸酯类单体反应合成聚氨酯
4.2.2 二胺与双碳酸酯类单体反应合成聚羟基氨酯
4.2.3 二氧化碳与其他单体直接共聚合成聚氨酯
4.3 二氧化碳基聚氨酯的结构与性能
4.3.1 影响聚氨酯结构的因素
4.3.2 二氧化碳基聚氨酯性能研究进展
4.4 评述与展望
参考文献
第五章 其他二氧化碳共聚物
5.1 二氧化碳与二胺直接合成聚脲
5.2 二氧化碳间接法合成聚脲
5.3 二氧化碳与烯烃化合物的共聚物
5.4 二氧化碳与炔烃化合物的共聚物
5.5 二氧化碳与空间位阻的路易斯酸碱对的共聚物
5.6 二氧化碳合成淀粉
参考文献
中山大学联创碳中和技术研究院简介
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