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21.12 : 음이온 사슬 성장 중합: 메커니즘

음이온 사슬 성장 중합의 메커니즘으로 개시, 전개, 정지 단계가 있습니다. 개시 단계에서는 부틸 리튬과 같은 친핵성 음이온이 비닐계 단량체의 π 결합을 공격하여 중합 과정이 개시됩니다. 그 결과 전자를 끄는 그룹에 의해 안정화된 카르보음이온이 생성됩니다. 생성된 카르바니온은 전파 단계에서 마이클 공여체 역할을 하며 마이클 수용체 역할을 하는 두 번째 비닐계 단량체를 공격합니다. 그 결과 새로운 카르보음이온으로 작용하는 이량체가 형성됩니다. 전개 단계가 반복되어 폴리머 사슬이 확장될 수 있습니다. 고분자 사슬은 약산이나 친전자체가 첨가되어 중합 과정이 정지될 때까지 계속해서 성장합니다. 흥미롭게도 종결제가 없는 경우 전파 사슬의 끝은 안정화된 탄소 음이온 위치로 작용하고 단량체가 사용 가능한 한 중합 공정은 균일하게 계속됩니다. 따라서 음이온성 고분자를 리빙 폴리머라고 부르기도 합니다.

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Anionic Chain growth PolymerizationMechanismInitiationPropagationTerminationNucleophilic AnionButyl LithiumCarbanionElectron withdrawing GroupMichael DonorMichael AcceptorDimer FormationPolymer Chain GrowthTerminating AgentsLiving Polymers

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