Polymerization of Ethene and Branched α-olefins with Group IV Metal Complexes Bearing Nitrogen- and Oxygen-Based Ligands


Autoria(s): Elo, Pertti
Contribuinte(s)

Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, kemian laitos

Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, Inorganic chemistry

Data(s)

23/10/2009

Resumo

The commodity plastics that are used in our everyday lives are based on polyolefin resins and they find wide variety of applications in several areas. Most of the production is carried out in catalyzed low pressure processes. As a consequence polymerization of ethene and α-olefins has been one of the focus areas for catalyst research both in industry and academia. Enormous amount of effort have been dedicated to fine tune the processes and to obtain better control of the polymerization and to produce tailored polymer structures The literature review of the thesis concentrates on the use of Group IV metal complexes as catalysts for polymerization of ethene and branched α-olefins. More precisely the review is focused on the use of complexes bearing [O,O] and [O,N] type ligands which have gained considerable interest. Effects of the ligand framework as well as mechanical and fluxional behaviour of the complexes are discussed. The experimental part consists mainly of development of new Group IV metal complexes bearing [O,O] and [O,N] ligands and their use as catalysts precursors in ethene polymerization. Part of the experimental work deals with usage of high-throughput techniques in tailoring properties of new polymer materials which are synthesized using Group IV complexes as catalysts. It is known that the by changing the steric and electronic properties of the ligand framework it is possible to fine tune the catalyst and to gain control over the polymerization reaction. This is why in this thesis the complex structures were designed so that the ligand frameworks could be fairly easily modified. All together 14 complexes were synthesised and used as catalysts in ethene polymerizations. It was found that the ligand framework did have an impact within the studied catalyst families. The activities of the catalysts were affected by the changes in complex structure and also effects on the produced polymers were observed: molecular weights and molecular weight distributions were depended on the used catalyst structure. Some catalysts also produced bi- or multi-modal polymers. During last decade high-throughput techniques developed in pharmaceutical industries have been adopted into polyolefin research in order to speed-up and optimize the catalyst candidates. These methods can now be regarded as established method suitable for both academia and industry alike. These high-throughput techniques were used in tailoring poly(4-methyl-1-pentene) polymers which were synthesized using Group IV metal complexes as catalysts. This work done in this thesis represents the first successful example where the high-throughput synthesis techniques are combined with high-throughput mechanical testing techniques to speed-up the discovery process for new polymer materials.

Muoveista valmistettuja materiaaleja käytetään useissa eri sovelluksissa ja kohtaamme niitä enenevässä määrin jokapäiväisessä elämässämme. Suurin osa käytetyistä muoveista tuotetaan katalysoiduissa matalapaine prosesseissa. Tuotetun muovin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa sekä prosessi-olosuhteilla että katalyytin valinnalla. Tästä syystä paljon voimavaroja sekä teollisuudessa että akateemisessa tutkimuksessa on suunnattu uusien katalyyttien kehittämiseen. Tavoitteena on kontrolloida polymeerin, muovin raaka-aineen, rakennetta ja sitä kautta kehittää uusia tuotteita hyvinkin spesifisiin sovelluksiin. Tutkimuksessa joka on tehty tätä väitöskirjaa varten, on keskitytty uusien, helposti muokattavien katalyytti-kandidaattien valmistamiseen. Tavoitteena oli, että muunneltavuuden avulla voidaan vaikuttaa tuotetun polymeerin rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Väitöskirja työn aikana valmistettiin useita uusia yhdisteitä joita käytettiin katalyytteinä eteenin polymeroinnissa. Katalyytti-rakenteen muokkauksen havaittiin todella vaikuttavan tuotetun polymeerin rakenteeseen. Uusien katalyyttien kehitystä on hidastunut se tosiasia, että hyvän katalyytti-kandidaatin rakennetta on vaikea ennustaa. Tästä syystä viimeisen vuosikymmenen aikana katalyytti-kehityksessä on otettu käyttöön uusia tekniikoita, jotka käyttävät täysin automatisoituja laitteistoja. Näiden tekniikoiden avulla on mahdollista hyvin nopeasti vertailla eri katalyyttejä ja eri olosuhteita. Näitä tekniikoita käytettiin yhdessä tämän väitöskirjan osajulkaisussa. Työssä vertailtiin useita katalyyttejä ja lisäksi valmistettiin useita erilaisia polymeerejä joiden ominaisuuksia voitiin kontrolloida katalyytin valinnalla ja olosuhteita muokkaamalla.

Identificador

URN:ISBN:978-952-10-5804-2

http://hdl.handle.net/10138/21054

Idioma(s)

en

Publicador

Helsingin yliopisto

Helsingfors universitet

University of Helsinki

Relação

URN:ISBN:978-952-92-6275-5

Yliopistopaino: 2009

Direitos

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

Palavras-Chave #epäorgaaninen kemia
Tipo

Väitöskirja (artikkeli)

Doctoral dissertation (article-based)

Doktorsavhandling (sammanläggning)

Text