@article{SiegmannMoellerBeuermann2012, author = {Siegmann, Rebekka and M{\"o}ller, Eleonore and Beuermann, Sabine}, title = {Propagation rate coefficients for homogeneous phase VDF-HFP copolymerization in supercritical CO2}, series = {Macromolecular rapid communications}, volume = {33}, journal = {Macromolecular rapid communications}, number = {14}, publisher = {Wiley-VCH}, address = {Weinheim}, issn = {1022-1336}, doi = {10.1002/marc.201200115}, pages = {1208 -- 1213}, year = {2012}, abstract = {For the first time, propagation rate coefficients, kp,COPO, for the copolymerizations of vinylidene fluoride and hexafluoropropene have been determined. The kinetic data was determined via pulsed-laser polymerization in conjunction with polymer analysis via size-exclusion chromatography, the PLP-SEC technique. The experiments were carried out in homogeneous phase with supercritical CO2 as solvent for temperatures ranging from 45 to 90 degrees C. Absolute polymer molecular weights were calculated on the basis of experimentally determined MarkHouwink constants. The Arrhenius parameters of kp,COPO vary significantly compared with ethene, which is explained by the high electronegativity of fluorine and less intra- and intermolecular interactions between the partially fluorinated macroradicals.}, language = {en} } @phdthesis{Pfeifer2011, author = {Pfeifer, Sebastian}, title = {Neue Ans{\"a}tze zur Monomersequenzkontrolle in synthetischen Polymeren}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-51385}, school = {Universit{\"a}t Potsdam}, year = {2011}, abstract = {Von der Natur geschaffene Polymere faszinieren Polymerforscher durch ihre spezielle auf eine bestimmte Aufgabe ausgerichtete Funktionalit{\"a}t. Diese ergibt sich aus ihrer Bausteinabfolge uber die Ausbildung von Uberstrukturen. Dazu z{\"a}hlen zum Beispiel Proteine (Eiweiße), aus deren Gestalt sich wichtige Eigenschaften ergeben. Diese Struktureigenschaftsbeziehung gilt ebenso f{\"u}r funktionelle synthetische Makromolek{\"u}le. Demzufolge kann die Kontrolle der Monomersequenz in Polymeren bedeutend f{\"u}r die resultierende Form des Polymermolek{\"u}ls sein. Obwohl die Synthese von synthetischen Polymeren mit der Komplexit{\"a}t und der Gr{\"o}ße von Proteinen in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht gelingen wird, k{\"o}nnen wir von der Natur lernen, um neuartige Polymermaterialien mit definierten Strukturen (Sequenzen) zu synthetisieren. Deshalb ist die Entwicklung neuer und besserer Techniken zur Strukturkontrolle von großem Interesse f{\"u}r die Synthese von Makromolek{\"u}len, die perfekt auf ihre Funktion zugeschnitten sind. Im Gegensatz zu der Anzahl fortgeschrittener Synthesestrategien zum Design aus- gefallener Polymerarchitekturen - wie zum Beispiel Sterne oder baumartige Polymere (Dendrimere) - gibt es vergleichsweise wenig Ans{\"a}tze zur echten Sequenzkontrolle in synthetischen Polymeren. Diese Arbeit stellt zwei unterschiedliche Techniken vor, mit denen die Monomersequenz innerhalb eines Polymers kontrolliert werden kann. Gerade bei den großtechnisch bedeutsamen radikalischen Polymerisationen ist die Sequenzkontrolle schwierig, weil die chemischen Bausteine (Monomere) sehr reaktiv sind. Im ersten Teil dieser Arbeit werden die Eigenschaften zweier Monomere (Styrol und N-substituiertes Maleinimid) geschickt ausgenutzt, um in eine Styrolkette definierte und lokal scharf abgegrenzte Funktionssequenzen einzubauen. Uber eine kontrollierte radikalische Polymerisationsmethode (ATRP) wurden in einer Ein-Topf-Synthese {\"u}ber das N-substituierte Maleinimid chemische Funktionen an einer beliebigen Stelle der Polystyrolkette eingebaut. Es gelang ebenfalls, vier unterschiedliche Funktionen in einer vorgegebenen Sequenz in die Polymerkette einzubauen. Diese Technik wurde an zwanzig verschiedenen N-substituierten Maleinimiden getestet, die meisten konnten erfolgreich in die Polymerkette integriert werden. In dem zweiten in dieser Arbeit vorgestellten Ansatz zur Sequenzkontrolle, wurde der schrittweise Aufbau eines Oligomers aus hydrophoben und hydrophilen Segmenten (ω-Alkin-Carbons{\"a}ure bzw. α-Amin-ω-Azid-Oligoethylenglycol) an einem l{\"o}slichen Polymertr{\"a}ger durchgef{\"u}hrt. Das Oligomer konnte durch die geschickte Auswahl der Verkn{\"u}pfungsreaktionen ohne Schutzgruppenstrategie synthetisiert werden. Der l{\"o}sliche Polymertr{\"a}ger aus Polystyrol wurde mittels ATRP selbst synthetisiert. Dazu wurde ein Startreagenz (Initiator) entwickelt, das in der Mitte einen s{\"a}urelabilen Linker, auf der einen Seite die initiierende Einheit und auf der anderen die Ankergruppe f{\"u}r die Anbindung des ersten Segments tr{\"a}gt. Der l{\"o}sliche Polymertr{\"a}ger erm{\"o}glichte einerseits die schrittweise Synthese in L{\"o}sung. Andererseits konnten {\"u}bersch{\"u}ssige Reagenzien und Nebenprodukte zwischen den Reaktionsschritten durch F{\"a}llung in einem Nicht-L{\"o}sungsmittel einfach abgetrennt werden. Der Linker erm{\"o}glichte die Abtrennung des Oligomers aus jeweils drei hydrophoben und hydrophilen Einheiten nach der Synthese.}, language = {de} } @article{MoellerBeuermann2011, author = {M{\"o}ller, Eleonore and Beuermann, Sabine}, title = {Homogeneous phase copolymerizations of vinylidene fluoride and hexafluoropropene in supercritical carbon dioxide}, series = {Macromolecular reaction engineering}, volume = {5}, journal = {Macromolecular reaction engineering}, number = {1}, publisher = {Wiley-VCH}, address = {Weinheim}, issn = {1862-832X}, doi = {10.1002/mren.201000031}, pages = {8 -- 21}, year = {2011}, abstract = {Copolymerizations of vinylidene fluoride (VDF) and hexafluoropropene (HFP) were carried out in homogeneous phase with supercritical carbon dioxide up to complete VDF conversion using conventional peroxide initiators. The HFP monomer feed ratios, f(HFP), were varied between 0.65 and 0.20. Depending on f(HFP) amorphous or semi-crystalline copolymers were obtained. f(HFP) also determines the minimum pressure required to allow for homogeneous phase reactions. For example, HFP-rich copolymerizations in 70 wt.-\% CO(2) at 100 degrees C require a pressure of around 500 bar. Further, bulk copolymerizations in homogenous phase were feasible for f(HFP) 0.65 at 900 bar up to complete VDF conversion. Copolymerizations in the presence of perfluorinated hexyl iodide carried out at 75 degrees C gave access to low dispersity polymers. Due to homogeneous phase conditions the use of any surfactants or fluorinated cosolvent is avoided.}, language = {en} }