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中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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聚酯是替代传统不可降解聚烯烃的潜在材料。合成聚酯所用到的席夫碱铁催化剂因铁元素低毒、生物相容性好,契合可降解材料绿色合成理念。
中国科学院长春应用化学研究所研究团队提出基于电子效应调控的催化剂设计新策略,设计并合成了一类新型双功能席夫碱铁催化剂。该催化体系通过引入特定助催化剂,精准调控铁金属中心的电子密度,从而显著提升催化活性。研究发现,该催化体系在极低催化剂负载条件下仍能保持良好的催化活性和聚合可控性,有效避免了因催化剂用量减少而导致的活性下降或副反应增加等问题。
基于该催化剂,研究团队成功合成了高分子量聚酯材料,其综合性能优于现有同类材料,展现出良好的应用潜力。此外,该催化剂可在空气氛围中直接使用未纯化的商用单体进行聚合反应,验证了其在非理想条件下的杂质耐受性及实际应用价值。
研究通过电子效应调控策略,开发出一类新型双功能席夫碱铁催化剂,实现了环氧化物与酸酐的高效可控聚合,合成出性能优异的高分子量聚酯材料。该催化体系不仅展现出良好的杂质耐受性,也具备实际应用潜力,为突破聚酯材料分子量瓶颈提供了有效路径,同时为设计下一代高性能催化剂提供了新思路。
相关研究成果以Electronic-Effect-Guided Bifunctional Iron Catalyst for the Copolymerization of Epoxides and Anhydrides: Enabling the Synthesis of High Molecular Weight Polyesters为题,发表在《德国应用化学》上。

双功能铁催化剂催化合成高分子量聚酯材料

合成的高分子量聚酯的性能表征与对比
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