Ионная полимеризация, как и радикальная, – цепной процесс. Однако растущая макромолекула при ионной полимеризации в отличие от радикальной представляет собой (в процессе роста) не свободный радикал, а ион – катион или анион. В зависимости от этого различают катионную (карбониевую) и анионную (карбанионную) полимеризации.
Ионная полимеризация протекает в присутствии катализаторов, способствующих образованию ионов. Но, в противоположность инициаторам, они не входят в состав полимера, то есть не расходуются в процессе полимеризации; поэтому ионная полимеризация называется также каталитической.
Особенностью ионной полимеризации является ее очень высокая скорость при низких температурах (от –50 до –70 °С). Эта скорость зависит от полярности среды, в которой протекает полимеризация.
По ионному механизму могут полимеризоваться соединения с кратными связями: >С=С< , >С=О, −С≡N и гетероциклические соединения с неустойчивым циклом, например
СН2−СН2 (этиленоксид)О
8.1.2.1. Катионная (карбониевая) полимеризация
Этот тип полимеризации протекает через образование катионов. В этом случае используют катализаторы, обладающие электроноакцепторными свойствами. Присоединяя молекулу мономера, они образуют катион – ион карбония. Катализаторами катионной полимеризации могут быть протонные кислоты HClO4, H2SO4, HCl и катализаторы Фриделя – Крафтса (AlCl3, ВF3, TiCl4, FeCl3, SiCl4 и др.). Катионную полимеризацию можно ускорить с помощью добавок – сокатализаторов НВ: вода, кислоты и другие вещества, являющиеся донорами протонов. Сокатализаторы существенно влияют на активность катализаторов, которые способны взаимодействовать с ними.
По катионному механизму получаются, например, производные этилена с электронодонорными заместителями, карбонильные гетероциклические соединения, а также нитрилы (изобутилен, триоксан, тетрагидрофуран). Катионная полимеризация протекает через три основные стадии.
1. Инициирование. На этой стадии происходит взаимодействие катализатора (АlСl3) и сокатализатора (НВ) с образованием комплексного соединения, которое проявляет свойства сильной кислоты:
AlCl3 + HB ® [AlCl3B]–H+ эта кислота, отдавая протон молекуле мономера, превращает его в карбониевый ион, уравновешенный комплексным противоионом (ионная пара ):
[AlCl3B]–H+ + CH2=CHR ® CH3−C+HR + AlCl3B– (s,p-сопряжение).
Большое значение имеет характер заместителя в мономере. Электронодонорные заместители создают избыток электронной плотности на противоположном конце молекулы мономера и этим способствуют присоединению протона (или положительно заряженного иона). Таким образом, в катионной полимеризации особую активность могут проявлять такие мономеры, как пропилен, бутилен, изобутилен, диены.
2. Рост цепи. В процессе роста цепи поляризованные молекулы мономера присоединяются к растущему иону, «внедряясь» между макрокарбкатионом (со стороны его заряженной части) и противоионом (AlCl3B–):
nCH2=CHR
CH3−C+HR + CH2=CHR ® CH3−CHR−CH2−С+НRAlCl3B– ® CH3−CHR−[−CH2−CHR]n−CH2−C+HR
AlCl3B–
3. Обрыв цепи. Рост цепи прекращается в результате отщепления (регенерации) от растущего иона комплексной кислоты или катализатора:
CH3−CHR−[−CH2−CHR−]n−CH2−CHR+ ®
AlСl3B–
CH3−CHR−[−CH2−CHR−]n−CH2−CHRВ + AlCl3 CH3−CHR−[−CH2−CHR−]n−CH=CHR + НВ + AlCl3В результате обрыва цепи катализатор снова выделяется в свободном виде.
Суммарная скорость катионной полимеризации прямо пропорциональна концентрации катализатора, а средняя степень полимеризации от концентрации катализатора не зависит, но прямо пропорциональна концентрации мономера:
V = k[K], P = k[M],
где [K] – концентрация катализатора,
[M] – концентрация мономера.
8.1.2.2. Анионная (карбанионная) полимеризация
Эта полимеризация протекает через стадию образования карбаниона. Катализаторами здесь служат электронодонорные вещества – основания, щелочные металлы, металлорганические соединения (бутилнатрий, трифенилметилнатрий, Al(C2H5)3 и его комплексы и др.), гидриды металлов (LiH, NaH), амид калия KNН2. К анионной полимеризации более склонны акрилаты (СН2=СН−СООR), стирол, диены. В качестве активного центра у них выступает карбанион.
Приведем механизм анионной полимеризации в присутствии катализатора (KNH2) в среде жидкого аммиака при низких температурах.
Инициирование:
_ _ _
KNH2 K+ + NH2 NH2 + CH2=CHR ® NH2−CH2−CHR K+В присутствии металлорганических соединений (R–Na) образование активного центра происходит внедрением мономера по поляризованной связи металл – углерод:
CH2=CHR _
R–Na ® R– + Na+ R−CH2−CHR Na+Например, анионная полимеризация бутадиена-1,3 в присутствии катализатора С4Н9Li начинается с нуклеофильной атаки диена алкиланионом С4Н9–:
C4H9Li
nCH2=CH−CH=CH2 _® C4H9–(−CH2−CH=CH−CH2–)n–1−CH2−CH=CH−CH2 Li+
Электроноакцепторные заместители (R) в молекуле мономера способствуют присоединению аниона. Оттягивая электронную плотность, они создают дефицит электронов на конце молекулы, к которому присоединяется
отрицательно заряженная группа (NH2–, R–). В реакции анионной полимеризации могут активно участвовать метилметакрилат, акрилонитрил, метакрилонитрил и другие.
Рост цепи:
_ CH2=CHR _ nCH2−CHR
H2N−CH2−CHR H2N−CH2−CHR−CH2−CHRK+ _ K+
® H2N–[−CH2−CHR–]n+1−CH2−CHR
K+
В процессе этой реакции, как и при катионной полимеризации, мономер занимает место между макрокарбкатионом и противоионом.
Обрыв цепи. Реакция передачи цепи на растворитель или мономер может вызвать прекращение роста макромолекулярной цепи:
_
H2N–[−CH2−CHR–]n+1−CH2−CHR K+ + HNH2 ®
® H2N–[−CH2−CHR–]n+1−CH2−CH2R + KNH2
Установлено, что скорость анионной полимеризации пропорциональна квадрату концентрации мономера и корню квадратному из концентрации катализатора:
V = k [M2]
, где [M] – концентрация мономера;[K] – концентрация катализатора.
Активность карбаниона значительно снижается c увеличением стерического влияния (например, напряжения) в отдельных участках макромолекулы.
В качестве катализатора анионной полимеризации часто выступают щелочные металлы. Они способствуют окислительно-восстановительным реакциям, протекающим между этими металлами и мономерами. Образующиеся металлорганические соединения катализируют дальнейший рост макромолекулярной цепи:
2Na + CH2=CH−CH=CH2 ® Na+CН2–−CH=CH−CH2–Na+CH2=CH−CH=CH2_
® Na+CH2–−CH=CH−CH2−CH2−CH=CH−CH2Na+ CH2=CH-CH=CH2Полимеризация в этом случае протекает на поверхности металла (натрия). Мономер (бутадиен), адсорбируясь на металле, поляризуется и реагирует с карбанионом. Однако образующийся натрийбутадиеновый (и натрийизопреновый) каучук нестереорегулярен.
Впервые синтез каучука из бутадиена методом анионной полимеризации с применением металлического натрия в промышленных масштабах был осуществлен в нашей стране.
Мономеры, вступающие в анионную полимеризацию, по реакционной активности можно расположить в ряд:
акрилонитрил > метакрилонитрил > метилметакрилат > стирол > бутадиен.
Сейчас методом анионной полимеризации осуществляется промышленное производство полиамидов, полимеров формальдегида, этиленоксида, силоксанов, каучуков.
Иногда называется стереоспецифической полимеризацией и отличается от ионной тем, что акту присоединения мономера предшествует его координация на активном центре или катализаторе. Координация мономера может иметь место как при анионной (что более характерно), так и при катионной полимеризации.