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A review on catalytic copolymerization of carbon dioxide and epoxides

二氧化碳 共聚物 催化作用 环氧化物 化学 高分子科学 材料科学 高分子化学 有机化学 聚合物
作者
Yiheng Wu,Yong Jiang,Hongyin Yin,Xinyue Chen,N. Wang,Zichun Wang
出处
期刊:Materials today sustainability [Elsevier BV]
卷期号:31: 101148-101148 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.mtsust.2025.101148
摘要

The catalytic copolymerization of carbon dioxide (CO 2 ) and epoxides represents a paradigmatic strategy for carbon valorization, simultaneously addressing the imperative of greenhouse gas mitigation and the sustainable production of advanced polymeric materials. As an inherently atom-economical and energy-efficient transformation, this process affords aliphatic polycarbonates (PCs) with tunable architectures and high CO 2 incorporation, offering significant environmental and industrial benefits. However, the intrinsic thermodynamic stability of CO 2 , alongside the kinetic inertness of epoxides, necessitates the development of highly active, selective, and robust catalytic systems capable of suppressing side reactions such as cyclic carbonate and polyether formation. This review critically examines the evolution of heterogeneous and homogeneous catalytic platforms, including well-defined metal complexes, multinuclear architectures, and emerging organocatalytic systems, unpacking the intricate interplay between electronic effects, steric modulation, and cooperative mechanisms in catalyst design. Furthermore, this review elucidates current limitations in catalyst stability, process scalability, and impurity tolerance, proposing forward-looking strategies such as dynamic ligand frameworks, heterobimetallic pairing, and macromolecular catalyst architectures to overcome these bottlenecks. By integrating mechanistic insights, material performance considerations, and sustainable process engineering principles, this contribution aims to the rational design for next-generation catalytic systems in CO 2 -based polymer chemistry. • A systematic review for producing polycarbonates (PC) from CO 2 and epoxides. • Producing PC significantly mitigate plastic pollution and reduce carbon emissions. • The activity strongly depends on the catalyst type, structure, and co-catalysts.
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