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Angew发文|上海交大庄小东团队与合作者:光诱导原子转移自由基聚合的“二合一”催化剂突破
发布时间:2025-11-24

光诱导原子转移自由基聚合(photo-ATRP)可通过聚合过程时空调控制备分子量分布窄、分子量可控的聚合物,它具有广泛的单体适用性,是精准合成功能高分子材料的关键技术。但是,目前光诱导原子转移自由基聚合仍然面临“反应速率”与“催化剂回收”难以兼顾的问题,严重制约了工业化应用。开发具有超快反应速率的新型光催化剂,同时确保催化剂的高效回收,是实现大规模功能性聚合物生产的基础。

最近,上海交通大学化学化工学院、张江高等研究院合成科学创新研究中心庄小东教授团队与武汉大学蔡涛副研究员、华东理工大学张斌教授在化学类顶刊Angewandte Chemie International Edition《德国应用化学》上发表了一项最新研究,提出了一种“二合一”策略,以环状三核Cu(I)基三角构型络合物(Cu3P3)作为铆定铜源,制备了一类具有光催化诱导原子转移自由基聚合(photo-ATRP)的框架型催化材料,实现了多项光聚合参数的突破,如:转化数(TON)达1640、转化频率(TOF)达82 min-1、窄的分子量分布D < 1.20。该论文被遴选为热点论文。

针对现存难题,上海交通大学庄小东教授团队和武汉大学和华东理工大学合作联合团队共同提出了一种“二合一”策略,以环状三核Cu(I)基三角构型络合物(Cu3P3)作为固有铜源,制备了一类与光催化活性单元结合的共价有机框架(COF)材料,应用于超快速光诱导原子转移自由基聚合。其铜单元不仅可以作为金属催化位点,还可作为电子受体和氧化还原中心。将其与光催化活性单元结合,可以改善分子内能量和电荷转移,使材料具有卓越的光催化性能,这种亚胺键连接的COF材料(TFPA-Cu3、TFPB-Cu3、PTZ-Cu3),为级联催化提供了理想的平台。

  通过优化结构,以吩噻嗪为光活性组分的COF材料(PTZ-Cu3)表现出优异的催化性能,转化数(TON)为1640,转化频率(TOF)为82 min?1,超过了已报道的photo-ATRP非均相光催化剂,并且所得到的聚合产物表现出较窄的分子量分布(D < 1.20)。该研究实现了分子量的精准控制和快速反应动力学,所制备的光催化剂具有良好的稳定性和较高的回收率。另外,本研究构筑的光催化体系在连续流反应器中成功运行,能够持续生产分子量可控的嵌段共聚物,而无需中间纯化,彰显了其工业应用潜力。这一生产范式不仅解决了批次间变化和催化剂污染的关键挑战,还可以实现大规模、高效制备窄分子量分布聚合物的变革性转变。

目前该工作以“Two-in-One Strategy for Photoinduced Atom Transfer Radical Polymerization Using Cu(I)-Phenothiazine Integrated Covalent Organic Frameworks”为题在线发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, DOI: anie.202518707)上。


原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202518707

图1 (a)已报道的吩噻嗪基共轭微孔聚合物的催化体系;(b)本研究中构筑的COF:吩噻嗪和环状三核Cu(I)基三角构型络合物(Cu3P3)作为“二合一”催化体系。(c)已报道和本文的研究结果对比,包括TON、TOF和铜回收率。

图2 (a) ln([M]0/[M]t)与光照时间t的关系图;(b)通过光源开关对聚合过程进行控制;(c) Mn,NMR,Mn,GPC和?与单体转化率的关系图;(d) PTZ-Cu3的电子顺磁共振光谱(在黑暗或 520 nm 绿光照射下使用 DMPO 和 TEMPO)

图3 催化机理、聚合单体与配体。


庄小东团队,,合成科学创新研究中心