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Autoren: Meier-Merziger, Moritz
Imschweiler, Jan
Hartmann, Frank
Niebuur, Bart-Jan
Kraus, Tobias
Gallei, Markus
Frey, Holger
Titel: Bifunktionelle carbanionische Synthese vollständig biobasierter Triblock-Copolymere aus β-Farnesen und LL-Dilactid : thermoplastische Elastomere
Online-Publikationsdatum: 11-Mär-2024
Erscheinungsdatum: 2023
Sprache des Dokuments: Deutsch
Zusammenfassung/Abstract: Aktuelle ökologische Herausforderungen und die Endlichkeit fossiler Rohstoffe sind wichtige Kriterien, welche für die nächste Generation von Polymermaterialien eine zentrale Rolle spielen. In diesem Zusammenhang wird ein vollständig biobasiertes Material mit potenzieller Anwendung als thermoplastisches Elastomer (TPE) vorgestellt. Durch die Verwendung der Monomere β-Farnesen und l-Lactid können biobasierte Rohstoffe wie Zuckerrohr und Mais verwendet werden. Für die carbanionische Polymerisation wurde ein bifunktioneller Initiator eingesetzt, um eine effiziente Synthese von ABA-artigen Blockstrukturen zu ermöglichen. Zusätzlich kam das potenziell nachhaltige Lösungsmittel MTBE (Methyl-tert-butylether) zum Einsatz, da es eine hervorragende Löslichkeit des bifunktionellen Initiators gewährleistet. Dies ermöglichte die Herstellung von telechelen Polyfarnesen-Makroinitiatoren mit niedrigen Dispersitäten (Đ=1.07 bis 1.10). Diese wurden anschließend für die Lactidpolymerisation verwendet, um H-förmige Triblockcopolymere zu erhalten. TEM und SAXS-Messungen zeigten deutlich phasengetrennte Morphologien, und mittels Zugversuche konnten elastische Eigenschaften nachgewiesen werden. Die Triblockstrukturen weisen jeweils zwei Glasübergangstemperaturen bei −66 °C und 51 °C sowie gyroide oder zylindrische Morphologien auf, was bei Raumtemperatur zu weichelastischen Materialien führt.
DDC-Sachgruppe: 540 Chemie
540 Chemistry and allied sciences
Veröffentlichende Institution: Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Organisationseinheit: FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch.
Veröffentlichungsort: Mainz
ROR: https://ror.org/023b0x485
DOI: http://doi.org/10.25358/openscience-10181
Version: Published version
Publikationstyp: Zeitschriftenaufsatz
Weitere Angaben zur Dokumentart: Other
Nutzungsrechte: CC BY-NC
Informationen zu den Nutzungsrechten: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Zeitschrift: Angewandte Chemie
135
42
Seitenzahl oder Artikelnummer: 202310519
Verlag: Wiley
Verlagsort: Weinheim
Erscheinungsdatum: 2023
ISSN: 1521-3757
DOI der Originalveröffentlichung: 10.1002/ange.202310519
Beziehungen: is version of 10.25358/openscience-9503
Enthalten in den Sammlungen:DFG-491381577-H

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