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Copolymerization of Epoxides and CO 2 : Extending the Portfolio of Aliphatic Polycarbonates ; Copolymerisation von Epoxiden und CO 2 : Erweiterung des Eigenschaftsportfolios aliphatischer Polycarbonate
The synthesis of aliphatic polycarbonates derived from epoxides and carbon dioxide offers a promising alternative to fossil fuel-based bisphenol-A polycarbonates. The ring-opening copolymerization (ROCOP) of cyclohexene oxide and CO 2 yields the rather brittle poly(cyclohexene carbonate) (PCHC). Within this work, the mechanism of the ROCOP was successfully coupled with other distinct polymerization mechanisms, e.g. the ring-opening polymerization of ß-butyrolactone. A chemoselective CO 2 -switch allowed the tailoring of the polymer’s architecture and a reduced brittleness of PCHC. ; Die Synthese aliphatischer Polycarbonate aus Epoxiden und Kohlenstoffdioxid stellt eine vielversprechende Alternative zu erdölbasierten Bisphenol-A Polycarbonaten dar. Die Copolymerisation von Cyclohexenoxid und CO 2 ergibt das eher spröde Poly(cyclohexencarbonat) (PCHC). In dieser Arbeit wird der Mechanismus der Copolymerisation erfolgreich mit anderen Polymerisationsmechanismen gekoppelt, z.b. der Ringöffnungspolymerisation von ß-Butyrolacton. Ein chemoselektiver CO 2 -Wechsel erlaubt ein Einstellen der Polymerarchitektur und eine reduzierte Sprödigkeit von PCHC.
Copolymerization of Epoxides and CO 2 : Extending the Portfolio of Aliphatic Polycarbonates ; Copolymerisation von Epoxiden und CO 2 : Erweiterung des Eigenschaftsportfolios aliphatischer Polycarbonate
The synthesis of aliphatic polycarbonates derived from epoxides and carbon dioxide offers a promising alternative to fossil fuel-based bisphenol-A polycarbonates. The ring-opening copolymerization (ROCOP) of cyclohexene oxide and CO 2 yields the rather brittle poly(cyclohexene carbonate) (PCHC). Within this work, the mechanism of the ROCOP was successfully coupled with other distinct polymerization mechanisms, e.g. the ring-opening polymerization of ß-butyrolactone. A chemoselective CO 2 -switch allowed the tailoring of the polymer’s architecture and a reduced brittleness of PCHC. ; Die Synthese aliphatischer Polycarbonate aus Epoxiden und Kohlenstoffdioxid stellt eine vielversprechende Alternative zu erdölbasierten Bisphenol-A Polycarbonaten dar. Die Copolymerisation von Cyclohexenoxid und CO 2 ergibt das eher spröde Poly(cyclohexencarbonat) (PCHC). In dieser Arbeit wird der Mechanismus der Copolymerisation erfolgreich mit anderen Polymerisationsmechanismen gekoppelt, z.b. der Ringöffnungspolymerisation von ß-Butyrolacton. Ein chemoselektiver CO 2 -Wechsel erlaubt ein Einstellen der Polymerarchitektur und eine reduzierte Sprödigkeit von PCHC.
Copolymerization of Epoxides and CO 2 : Extending the Portfolio of Aliphatic Polycarbonates ; Copolymerisation von Epoxiden und CO 2 : Erweiterung des Eigenschaftsportfolios aliphatischer Polycarbonate
2020-08-18
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