Polymeric Blatter's Radical via CuAAC and ROMP

Polymeric Blatter's Radical via CuAAC and ROMP
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聚合布拉特的自由基通过 CuAAC 和 ROMP

DOI:
10.1002/macp.202100194
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发表时间:
2021
影响因子:
2.5
通讯作者:
U. S. Schubert
U. S. Schubert
中科院分区:
化学4区
文献类型:
--
作者:
A. Saal;C. Friebe;U. S. Schubert

文献摘要

参考文献

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通过铜催化的叠氮-炔环加成(CuAAC)和连续的开环易位聚合合成含布拉特自由基的聚合物主链。为此,合成炔官能化的布拉特自由基并用于所述的CuAAC,产生该自由基的可聚合衍生物。在循环伏安法实验中对所得聚合物进行电化学研究,为在全有机聚合物电池中可能利用三嗪基自由基铺平了道路。此外,炔键的简单修饰使得进一步衍生化容易实现。
A Blatter radical‐containing polymer backbone is synthesized via copper‐catalyzed azide‐alkyne cycloaddition (CuAAC) and consecutive ring‐opening metathesis polymerization. For this, an alkyne‐functionalized Blatter radical is synthesized and used for the described CuAAC, yielding a polymerizable derivative of the radical. The resulting polymer is electrochemically investigated in cyclic voltammetry experiments, paving the way for the possible utilization of triazinyl radicals in all‐organic polymer batteries. Furthermore, the simple modification of the alkyne bond makes further derivatization easily accessible.
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