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    <二氯乙烷、二氯丙烷共聚反應>
        相同條件下,用金屬葉琳絡合體系催化二氯乙烷、二氯丙烷進行嵌段共聚.反應中首先在聚合體系中加人第一單體,待反應完全后再在其中加人第二單體,繼續反應直至終止,聚合反應結果如表3所示可以看出,向金屬葉琳絡合體系中加人第二單體后,聚合物的分子量較第一段聚合物的分子量顯著增加,說明第一段聚合物的分子鏈仍在繼續引發單體進行開環聚合、由此可以得出結論,在金屬葉琳絡合體系引發的二氯乙烷、二氯丙烷的聚合反應中,體系中存在的增長鏈為活性鏈,因而該聚合反應為話性聚合反應。
      二氯丙烷均聚物同二氯丙烷、二氯乙烷嵌斷共聚物的核磁共振`H譜分別如圖1和圖2所示.對照兩譜圖,可以清楚地看出單體組分的變化對亞甲基和次甲基峰形的影響.在二氯丙烷均聚的情況下,位于灸=a. ssx lo和a. 94 C la-的甲基雙重峰同灸---3, 35 sC la-和s. 5, la的次甲基多重峰積分面積相同.而當二氯丙烷、二氯乙烷共聚時,后者的峰面積卻遠大于前者,據此可以推算,此共聚物中二氯丙烷的含量應為3. 8110. 4lC liJO0=55. 8 0,基本上接近理論比,表明用金屬仆琳絡合體系催化二氯乙烷、二氯丙烷進行嵌斷共聚是成功的,二氯丙烷均聚物同二氯丙烷、二氯乙烷共聚物的紅外光譜分別如圖3和4所示.從中可以看出,兩者都出現了典型的聚醚紅外特征吸收峰:位于u=1 1Z0 cm附近的寬、強聚醚骨架(C-O-C)振動吸收峰;u=Z 300 cm,Z 350 m,l 3$0 em的聚醚組合振動吸收峰;u= 8$0 cm,2 $90 cm的甲基和次甲基非對稱和對稱伸縮振動峰;以及。=1 470 m的一CH:一彎曲振動吸收峰等.但兩者的差別也是顯而易見的,如在u=Z $$0 cm,2 890 cm-1處吸收峰的峰高增減以及u=$40-870 cm的峰高反轉等.通過對這些特征紅外吸收峰的解析,必然會得出與聚合物鏈結構有關的信息。http://www.cleaninggreenservices.com/
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