生物污损始于蛋白质和生理物质的附着,与人体内的"污损"如血栓有很大的相似性,与附着材料的表面能、表面形态和官能团排列密切相关。基于仿生学思想,本项目构建了可形成微相分离结构和持久低表面能的聚氟烷基甲基硅氧烷-聚甲基丙烯酸酯AB嵌段聚合物作为理想的海洋防污涂层聚合物。针对目标聚合物,研究以三氟烷基三甲基环三硅氧烷(D3F)和甲基丙烯酸酯为单体通过二步活性阴离子聚合制备AB嵌段聚合物的合成方法,探索
基于仿生学思想,本项目构建了可形成微相分离结构和持久低表面能的聚甲基氟烷基硅氧烷-聚甲基丙烯酸酯AB嵌段聚合物作为理想的海洋防污涂层聚合物。乙烯基聚合物中引入含氟聚硅氧烷链段形成窄分子量分布的、分子结构可控的嵌段共聚物,可望赋予嵌段共聚物独特的微相形态结构和物理化学性质,从而可获得具有特殊性能与应用价值的新型聚合物材料。针对目标聚合物,本课题扩大了研究范围,开展了苯乙烯(St)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)等乙烯基类单体与含氟硅氧烷单体1,3,5-三甲基-1,3,5-三(3′,3′,3′-三氟丙基)环三硅氧烷(F3)的活性阴离子嵌段共聚合、嵌段共聚物结构与性能研究,同时也对低表面能的含氟丙烯酸酯类聚合物的合成与表征进行了研究。研究结果发现,St与F3的嵌段共聚物(PS-b-PMTFPS)的表面张力最低可达12.6×10-3 N m-1,且具有清晰的球状、层状、柱状等微相分离结构,但C-O-Si连接的MMA与F3的嵌段共聚物(PMMA-b-PMTFPS)贮存稳定性欠佳;对于氟代丙烯酸酯-甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸丁酯三元共聚物,其乳胶膜的表面张力可达11.6×10-3 N m-1。