摘要: | 多核觸媒及多核共觸媒的聚合催化系統,除可產生更多支鏈(branch)的產物之外,亦可提高其多取代基烯類與乙烯的共聚率,顯示金屬彼此間的相互合作效果(cooperative effect)的存在。利用將觸媒及共觸媒從單核增到多核的方法可望提升此一相互合作效果。在有機配位基上進行雙連結(double linking),雙金屬將被限制而位於同一邊(same side),可望有此一效果。經由 "至少有兩個金屬位於同一邊" 的三核觸媒,其金屬間的相互合作亦可預期。三明治型的三核架構 (capped)中三金屬位置將被固定,亦可增大其合作之機會。雙連結的雙核或三核觸媒都可藉由單核共觸媒來進行活化。利用多核共觸媒或多核氟共觸媒對金屬的強鍵結特性,亦可達成增加金屬間相互合作的目的。有機配位基,多核金屬觸媒及共觸媒將被合成及鑑定,其聚合反應,高壓,及極性溶劑下的聚合也將探討。單核及雙核異金屬觸媒(hetero-metal)也將會合成以進行比較。「後過渡金屬」的觸媒系統有: (1)可與極性官能基烯類共聚,(2)於一些少許的極性分子存在下亦可進行催化聚合的特性。因此以此類系統為基礎,結合雙核系統的優點,將探討雙核後過渡金屬觸媒與單核觸媒的比較。希望能開發出提升聚合物支鏈數以及α-烯烴類之共聚率,對極性物質具抵抗力,可產生更多種類聚合物的後過渡金屬觸媒。 研究期間:9608 ~ 9707 |