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Die überaus nützlichen Eigenschaften von Polymeren bereiteten den Weg für deren Erfolgsgeschichte und machten sie zu den heutzutage am meisten genutzten Werkstoffen des täglichen Lebens. Die zukünftigen Herausforderungen, mit denen die Menschheit im 21. Jahrhundert konfrontiert wird, erfordern allerdings eine neue Generation derartiger funktioneller Materialien. Mögliche Anwendungen dieser Werkstoffe reichen von High Performance Materialien über selbstheilende Stoffe bis hin zu stimuli-responsiven Polymeren. Um die hohen Anforderungen an eine neue Klasse von funktionalen Materialien zu…mehr

Produktbeschreibung
Die überaus nützlichen Eigenschaften von Polymeren bereiteten den Weg für deren Erfolgsgeschichte und machten sie zu den heutzutage am meisten genutzten Werkstoffen des täglichen Lebens. Die zukünftigen Herausforderungen, mit denen die Menschheit im 21. Jahrhundert konfrontiert wird, erfordern allerdings eine neue Generation derartiger funktioneller Materialien. Mögliche Anwendungen dieser Werkstoffe reichen von High Performance Materialien über selbstheilende Stoffe bis hin zu stimuli-responsiven Polymeren. Um die hohen Anforderungen an eine neue Klasse von funktionalen Materialien zu erfüllen, ist eine präzise Kontrolle der makromolekularen Struktur von höchster Bedeutung. Katalytische Prozesse sind dafür prädestiniert, diese Voraussetzungen zu erfüllen.Katalytische Ansätze, Michael-artige Monomere zu polymerisieren, wurden bislang mit Hilfe klassischer Metallocen- und Seltenerdkomplexen durchgeführt. Diese sind jedoch nur durch komplexe Synthesen zugänglich. Darüberhinaus sindeine Vielzahl an Monomeren, wie beispielsweise funktionalisierte und sterisch anspruchsvolle (Meth)acrylate sowie erweiterte Michael-artige Monomere wie 4-Vinylpyridin mit diesen Katalysatoren nicht umsetzbar.