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    3.1.2  温度对反应的影响    14
    3.1.3  反应时间对反应的影响    15
    3.2  1,4-对三甲基硅基苯的合成优化    15
    3.2.1  反应时间的优化    15
    3.2.2  1,4-二溴苯与三甲基硅炔的摩尔比的优化    16
     
    3.2.3  温度对反应的影响    17
    3.3    目标有机多孔聚合物的合成优化    17
    3.3.1  反应物摩尔比的优化    18
    3.3.2  反应温度的优化    18
    3.3.3  反应时间的优化    19
    3.4  化合物结构表征    19
    3.4.1  化合物B核磁解析    20
    3.4.2  化合物E核磁解析    21
    结论    23
    致谢    24
    参考文献    25
    1  绪论
    有机多孔聚合物是由C、H、O、N、B等一些轻质元素所组成的具有大量孔结构和较大的比表面积的一类新型多孔材料[1]。我们根据它的不同的结构特点,主要将其分为自具微孔聚合物、共轭微孔聚合物、超交联聚合物和共价有机骨架聚合物[2,3]。在最近这几年中,有机多孔聚合物在非均相催化、分离、气体吸附和储能等领域中取得了一系列显著的研究成果,当然它在药物递释和分子器件等方面也有所应用。此外,这类材料具有制备方法多样性、孔径尺寸可调控性、可修饰性等特点[1],所以一些关于它的研究成为一大热点并且发展十分迅速。2011年Han课题组和Tan课题组[4]总结了各类有机多孔聚合物的一些经典的合成方法和所采用的有机分子建筑块,根据聚合物的不同分类详细的综述了有机多孔材料的研究进展,,并简单的总结了其在气体存储、分离和非均相催化方面的应用[5]。
    随着有机多孔聚合物在能源气体存储、温室气体吸附与分离、非均相催化、药物递释、超级电容器等众多领域展现出越来越高的利用价值,人们对此类材料的研究也越来越深入。然而,在关于此类材料的合成方法的方面依旧面临着许多严峻的挑战: (1)、多数偶联反应都需要事先经过多步合成来得到功能化的前聚体,再经过偶联聚合得到有机多孔聚合物;(2)、除了少量线形的PIMs可溶外,多数的有机多孔聚合物在常见溶剂中都非常的难溶,限制了它在某些特定领域中的应用;(3)、大多数的合成方法中都使用了Ni等重金属催化剂来催化, 极大的增加了成本,而难以实现产业化生产。
    从另一方面来说,这些挑战的存在也为我们指明未来的主要的研究方向:(1)探寻高性能的有机多孔聚合物的新的合成方法,以此减少合成步骤,降低成本,从而实现工业化的生产和应用;(2)研究有机多孔聚合物的功能化,通过特定功能化基团的修饰,增加它的应用性能,并且拓宽它的应用领域;(3)制备更多的可溶有机多孔聚合物,从而满足它在特定领域的应用。
    此外,聚合物材料由于它的性能的多变性,加工的容易性等优点[6]在生物医用材料中占了越来越重要的地位,已经占体内植入物的70%[7]。并且它在人造角膜、引导组织再生、人造皮肤、免疫隔离和人造血管等领域得到了广泛的研究和一定程度的应用。想要成为植入材料,良好的生物相容性是它必须要具备的最基本的性能之一。材料生物相容性的宏观标准可以由ISO9000、FDA来认证和评价,这些标准所考察的是材料的表面性质和本征结构对生物相容性的影响。但是由于拓扑结构和微观结构的不同,其生物相容也存在较大的差异,因此生物相容性的概念除了包括通常所说的表面相容性之外,还必须包括结构相容性。
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