侧链高分子液晶的合成方法有:
李自法等就报道了以 2, 5 二(对烷氧基苯甲酰氧基)对苯二酚和不同结构的脂肪二酰氯为单体, 采用低温溶液缩聚的方法, 合成了一系列新的液晶基元垂直于分子主链的近晶C (Sc)相串型高分子液晶。
赵雄燕等综述了一种合成嵌段液晶共聚物的新方法——大分子引发剂法。这种方法可以使传统的自由基聚合也具有“准活性”聚合的能力,从而象阴离子聚合一样,也可用来合成预定结构的嵌段共聚物。但由自由基聚合对杂质敏感性小,合成简单并易于控制,使得在大分子引发剂法在合成嵌段液晶共聚物领域显示出极好的开发前景。
高分子液晶简介:
在一定条件下能以液晶形态存在的高分子。与其他高分子相比,具有液晶相所特有的分子取向序和位置序;与小分子液晶相比,又有高分子量和高分子的特性。
1.按液晶的形成条件,可分为溶致性液晶、热致性液晶、压致型液晶、流致型液晶等等。
2.按致晶单元与高分子的连接方式,可分为主链型液晶和侧链型液晶。主链型液晶和侧链型液晶中根据致晶单元的连接方式不同又有许多种类型。
3.按形成高分子液晶的单体结构,可分为两亲型和非两亲型两类。两亲型单体是指兼具亲水和亲油(亲有机溶剂)作用的分子。非两亲型单体则是一些几何形状不对称的刚性或半刚性的棒状或盘状分子。
SCLCP主链一般都是柔性大分子链,主要有聚丙烯酸酯类、聚硅氧烷、聚苯乙烯和聚乙烯醇四类。SCLCP可通过加聚、缩聚及大分子反应制得。需要指出,各向异性单体的聚合过程对液晶有序性有很大影响,例如无论胆甾型单体还是近晶型单体,得到的聚合物均为近晶型聚合物。因此,要得到胆甾型LCP,就必须采用能形成液晶而各向同性的光活性单体。
丙烯酸酯类聚合物主链多是通过自由基聚合反应得到的,分子量分布较宽。近年来采用活性聚合的方法(如阳离子聚合)制备SCLCP以控制其分子量分布的工作受到重视。共聚合反应是制备SCLCP最有效的方法。两种共聚单体或者都含有液晶基元,或者只有一种单体含液晶基元。采用共聚的方法可有效地调节聚合物的结构和性质。由于含有胆甾型液晶基元的单体得到的均聚物一般为近晶型,所以含有介晶基元的单体共聚是制备胆甾型LCP高分子的唯一方法。
除聚合反应外,另一种方法是使用含有活性官能团的聚合物链与含有液晶基元的小分子进行反应,如下:缩聚反应是合成SCLCP的另一种重要反应。通过缩聚反应还可以制得主链上及侧链上都含有液晶基元的混合结构的液晶高分子。对同一高分子物,两种不同液晶基元的相互作用会引起性质的变化,使LCP的分子设计增加了新的途径。其他S C L C P 还有双亲型S C L C P 、腰接型SCLCP、甲壳型LCP、含柔性棒状液晶基元的SCLCP