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1,4-环己烷二甲醇对可生物降解聚酯PBS的共聚改性 被引量:29
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作者 张敏 来水利 +1 位作者 宋洁 邱建辉 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期1243-1246,共4页
在可生物降解聚酯PBS的分子主链中引入具有立体构型的1,4-环己烷二甲醇(CHDM),对PBS进行了共聚改性.研究结果表明,反应时间在2h内能够得到数均分子量100000以上的P(BS-co-CHDM)共聚物,随着1,4-CHDM添加量的增加,共聚物的结晶度降低,玻... 在可生物降解聚酯PBS的分子主链中引入具有立体构型的1,4-环己烷二甲醇(CHDM),对PBS进行了共聚改性.研究结果表明,反应时间在2h内能够得到数均分子量100000以上的P(BS-co-CHDM)共聚物,随着1,4-CHDM添加量的增加,共聚物的结晶度降低,玻璃化转变温度(Tg)呈上升趋势,当添加量增大时,共聚物tanδ随之增大,内耗峰宽逐渐变窄,当1,4-CHDM添加量为30%时,断裂伸长率达到1232%.所有共聚物的热分解温度均在300℃以上,具有良好的热稳定性. 展开更多
关键词 丁二酸 立体构型 1 4-己烷 共聚物 热稳定性
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1,4-环己烷二甲醇改性生物可降解聚酯PBS的合成与性能表征 被引量:5
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作者 李修莲 周艺峰 +1 位作者 聂王焰 宋林勇 《功能高分子学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期381-386,共6页
用熔融缩聚法合成了一系列聚(丁二酸丁二醇酯丁二酸-1,4-环己烷二甲醇酯)无规共聚物。通过1 H-NMR、FT-IR、DSC、TGA、XRD、酶降解测试等方法表征了材料的结构与性能。结果表明:合成得到的共聚酯为预期产物;共聚酯的晶体结构发生了改变... 用熔融缩聚法合成了一系列聚(丁二酸丁二醇酯丁二酸-1,4-环己烷二甲醇酯)无规共聚物。通过1 H-NMR、FT-IR、DSC、TGA、XRD、酶降解测试等方法表征了材料的结构与性能。结果表明:合成得到的共聚酯为预期产物;共聚酯的晶体结构发生了改变,并产生了共晶行为;随着1,4-环己烷二甲醇(CHDM)含量的增加,产物的熔点由113.7℃降至64.6℃,然后升至114.2℃,玻璃化转变温度由-33.8℃单调升高至5.4℃;CHDM的引入增强了共聚酯的热稳定性;酶降解测试得出产物P51、P31具有良好的生物降解性,且P51降解最快。 展开更多
关键词 生物降解性 聚(丁二酸) 1 4-己烷 熔融缩聚 酶降解
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新型改性环氧丙烯酸酯预聚物合成及性能研究 被引量:2
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作者 金银 王德峰 +2 位作者 朱小飞 王炳才 朱红军 《涂料工业》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期13-17,共5页
利用1,5-己二烯-3,4-二醇(DVG)与烯丙基丁二酸酐(ASH)的酯化产物对环氧树脂进行改性,再与丙烯酸酯化,制得低黏度同时柔韧性较好的改性环氧丙烯酸酯预聚物。对合成改性环氧丙烯酸酯的反应温度、投料比、阻聚剂的选择及用量、催化剂的用... 利用1,5-己二烯-3,4-二醇(DVG)与烯丙基丁二酸酐(ASH)的酯化产物对环氧树脂进行改性,再与丙烯酸酯化,制得低黏度同时柔韧性较好的改性环氧丙烯酸酯预聚物。对合成改性环氧丙烯酸酯的反应温度、投料比、阻聚剂的选择及用量、催化剂的用量进行了研究,得出最佳反应条件。并讨论了不同组分配比对涂膜固化性能的影响。 展开更多
关键词 1 5-己烯-3 4- 烯丙基丁二酸 丙烯酸 柔韧性 预聚物
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聚酯型聚氨酯弹性体的制备及性能 被引量:1
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作者 曲淼 李继新 《精细化工》 北大核心 2025年第3期551-557,共7页
以己二酸和1,4-丁二醇(BDO)为原料、戊二酸环氧环己烷二酯二醇(GCHD)为改性剂,对聚己二酸丁二醇酯进行改性制备了聚酯(PBCHA);然后,以PBCHA为软段、二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)为硬段、二月桂酸二丁锡(DBTL)为催化剂,经聚合反应制备... 以己二酸和1,4-丁二醇(BDO)为原料、戊二酸环氧环己烷二酯二醇(GCHD)为改性剂,对聚己二酸丁二醇酯进行改性制备了聚酯(PBCHA);然后,以PBCHA为软段、二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)为硬段、二月桂酸二丁锡(DBTL)为催化剂,经聚合反应制备了聚酯型聚氨酯弹性体(PUE)。采用FTIR、1HNMR对PBCHA进行了表征,测试了其酸值、羟值及黏均相对分子质量。通过正交实验,探究了HMDI和DBTL含量(以HMDI和PBCHA的总质量计,下同)、GCHD添加量(以BDO的物质的量计,下同)对PUE热稳定性、低温性能、力学性能的影响。结果表明,由GCHD添加量为2%~6%制备的PBCHA,酸值均≤0.30 mg(KOH)/g,羟值在36.49~40.04 mg(KOH)/g之间,黏均相对分子质量(6079~6997),呈不规律变化。由HMDI含量21%、GCHD添加量4%、DBTL含量0.80%制备的PUE-5表现出最优的综合性能,其失重10%、50%时的温度分别为307.42、360.26℃,最大热降解速率时的温度为392.40℃,玻璃化转变温度为–39.01℃,拉伸强度为16.44 MPa,断裂伸长率为1627.31%。 展开更多
关键词 己烷 改性聚己酸丁 热性能 力学性能 型聚氨弹性体 功能材料
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复配抗氧剂对PCT基LED反射支架材料耐变色性能的影响 被引量:3
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作者 蒋智强 杨汇鑫 +2 位作者 李闻达 麦杰鸿 姜苏俊 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期131-134,共4页
研究了主抗氧剂受阻酚(Hostanox O3)和辅抗氧剂抗亚磷酸酯(Ultranox 626)单独或复配使用,复配抗氧剂的添加量,主/辅抗氧剂配比以及金属离子螯合剂(三聚磷酸钠,焦磷酸钠)对聚对苯二甲酸1,4环己烷二甲醇酯(PCT)基LED反射支架材料的初始以... 研究了主抗氧剂受阻酚(Hostanox O3)和辅抗氧剂抗亚磷酸酯(Ultranox 626)单独或复配使用,复配抗氧剂的添加量,主/辅抗氧剂配比以及金属离子螯合剂(三聚磷酸钠,焦磷酸钠)对聚对苯二甲酸1,4环己烷二甲醇酯(PCT)基LED反射支架材料的初始以及热氧老化(250℃/5 min或150℃/1 000 h)后耐变色性能的影响。结果表明,主抗氧剂和辅抗氧剂复配添加对PCT复合材料的耐变色性产生了明显的协同提高效果;复配抗氧剂的添加量在0. 2%/0. 6%(主抗氧剂/辅抗氧剂)时,该PCT基复合材料的耐变色最好,过量添加会明显降低材料的耐变色性;在合理的添加量下,随着主抗氧剂/辅抗氧剂的添加配比逐渐增大,材料的耐变色性逐渐降低;添加三聚磷酸钠或焦磷酸钠可进一步改善材料的耐变色性,其中三聚磷酸钠的改善效果明显优于焦磷酸钠。 展开更多
关键词 复配 聚对苯甲酸1 4己烷 耐变色
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GCHD改性PET共聚酯的非等温结晶动力学
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作者 孙屹亭 邓倩 +3 位作者 马子斐 陆震 吕东昊 李继新 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期39-43,共5页
以对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)为主要原料、戊二酸环氧环己烷二酯二醇(GCHD)为第三单体,采用直接酯化熔融缩聚法,制备了GCHD改性聚对苯二甲酸乙二酯(PET)共聚酯(PEGHT)。利用差示扫描量热仪测定了PET及PEGHT在不同降温速率下的降温曲线... 以对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)为主要原料、戊二酸环氧环己烷二酯二醇(GCHD)为第三单体,采用直接酯化熔融缩聚法,制备了GCHD改性聚对苯二甲酸乙二酯(PET)共聚酯(PEGHT)。利用差示扫描量热仪测定了PET及PEGHT在不同降温速率下的降温曲线,并且采用Jeziorny方法分析了PEGHT的非等温结晶动力学。结果表明,随着降温速率的提高,PET及PEGHT的结晶温度降低,结晶范围增大,半结晶时间减小;在相同降温速率下,与PET相比,PEGHT的结晶温度降低,结晶范围增大,半结晶时间减小,非等温结晶速率常数增大,这表明,GCHD添加后,PET的结晶能力降低,结晶速率增大;PET及PEGHT的n值均为1~3,并且变化较小,这表明,GCHD对PET的成核机理和生长方式的影响均较小。 展开更多
关键词 己烷 共聚 改性 非等温结晶动力学 结晶速率
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共聚合改性可生物降解PBS 被引量:1
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作者 谢文杰 周磊 周晓明 《合成树脂及塑料》 CAS 北大核心 2015年第1期15-20,共6页
通过改变1,4-丁二醇(BD)与1,4-环己烷二甲醇(CHDM)的配比,将其与1,4-丁二酸(SA)进行熔融缩聚合制备可生物降解聚丁二酸丁二酯(PBS)及BD-SA-CHDM共聚物[P(BS-co-CHDM)]。表征了P(BS-coCHDM)的结构并研究了PBS及其共聚物的非等温结晶行为... 通过改变1,4-丁二醇(BD)与1,4-环己烷二甲醇(CHDM)的配比,将其与1,4-丁二酸(SA)进行熔融缩聚合制备可生物降解聚丁二酸丁二酯(PBS)及BD-SA-CHDM共聚物[P(BS-co-CHDM)]。表征了P(BS-coCHDM)的结构并研究了PBS及其共聚物的非等温结晶行为、晶体结构、结晶形态及力学性能。结果表明:Jeziorny法和莫志深法均可很好地描述P(BS-co-CHDM)的非等温结晶行为,与PBS相比,P(BS-co-CHDM)的结晶速率随CHDM含量的增加先增大再减小;P(BS-co-CHDM)的晶体结构与PBS相同,仍为单斜α晶,70℃等温结晶2 h后,球晶尺寸随P(BS-co-CHDM)中CHDM含量的增加而减小;y(CHDM)为20%时,P(BS-co-CHDM)的断裂拉伸应变达208.9%。 展开更多
关键词 丁二酸 1 4-己烷 非等温结晶行为 结晶形态 力学性能
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SCHD改性WPET的制备及其膜性能研究
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作者 邓倩 孙屹亭 +4 位作者 马子斐 陆震 吕东昊 肖波 李继新 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期102-106,130,共6页
以对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)、间苯二甲酸-5-磺酸钠(SIPA)为主要原料,自制丁二酸环氧环己烷二酯二醇(SCHD)为改性剂,制备出酸值为7~16 mgKOH/g,羟值为80~120 mgKOH/g的SCHD改性水溶性聚酯(WPET),进一步制备了厚度≤45 μm、光泽度在1... 以对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)、间苯二甲酸-5-磺酸钠(SIPA)为主要原料,自制丁二酸环氧环己烷二酯二醇(SCHD)为改性剂,制备出酸值为7~16 mgKOH/g,羟值为80~120 mgKOH/g的SCHD改性水溶性聚酯(WPET),进一步制备了厚度≤45 μm、光泽度在100 Gu左右的改性聚酯涂膜,对SCHD、改性WPET及其膜性能进行了表征测试。结果表明,SCHD成功合成。SCHD加入后,聚酯特性黏度降低,水溶性提高,随着SCHD含量增加,聚酯玻璃化转变温度逐渐降低,颜色逐渐加深,水溶液透明性先变好后变差。涂膜耐水性和耐化学性先增强后减弱,铅笔硬度和附着力有所增强,耐冲击性无明显变化。 展开更多
关键词 丁二酸环氧环己烷二酯二醇 水溶性聚 膜性能
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PBT与BPS固化反应特性
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作者 肖立柏 高红旭 +4 位作者 任晓宁 赵凤起 付青山 曲文刚 莫洪昌 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期48-52,I0004,共6页
为了解叠氮黏合剂/非异氰酸酯固化剂固化体系的反应特性,通过微量热法研究了3,3-双(叠氮甲基)环氧丁烷与四氢呋喃共聚醚(PBT)与非异氰酸酯固化剂-丁二酸二丙炔醇酯(BPS)黏结体系的固化反应过程,采用Kissinger法和Crane法计算了该黏结体... 为了解叠氮黏合剂/非异氰酸酯固化剂固化体系的反应特性,通过微量热法研究了3,3-双(叠氮甲基)环氧丁烷与四氢呋喃共聚醚(PBT)与非异氰酸酯固化剂-丁二酸二丙炔醇酯(BPS)黏结体系的固化反应过程,采用Kissinger法和Crane法计算了该黏结体系固化反应的动力学参数和特征温度,根据333.15、343.15、353.15和363.15 K四个等温条件下该黏结体系完全固化所需的时间拟合了完全固化时间与温度的方程。结果表明,PBT/BPS黏结体系固化反应的表观活化能为81.94 kJ·mol^-1,指前因子为10^8.48 s^-1,反应级数为0.93,固化反应热为-926.88 J·g^-1;该黏结体系的凝胶温度为319.29 K,固化温度344.52 K,后固化温度为366.11 K;该黏结体系固化反应中存在自催化现象;拟合出的该黏结体系完全固化时间与温度之间的关系式为y=8.3345×10^4e^-0.02309x-11.116。 展开更多
关键词 3 3-双(叠氮甲基)丁烷与四氢呋喃共聚醚(PBT) 丁二酸丙炔(BPS) 固化 动力学 微量热
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玻璃纤维增强PCT/PBT合金性能研究 被引量:2
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作者 杨汇鑫 蒋智强 +2 位作者 李闻达 麦杰鸿 姜苏俊 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期34-38,共5页
对不同配比玻璃纤维增强聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲醇酯(PCT)/聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)合金的冷结晶性能,熔融结晶性能,流动性,耐热氧老化性能进行了研究。结果表明,在玻璃纤维增强PCT/PBT合金体系中,PBT的添加可显著降低PCT的冷结... 对不同配比玻璃纤维增强聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲醇酯(PCT)/聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)合金的冷结晶性能,熔融结晶性能,流动性,耐热氧老化性能进行了研究。结果表明,在玻璃纤维增强PCT/PBT合金体系中,PBT的添加可显著降低PCT的冷结晶温度; PBT或PCT中任何一种组分的加入都会导致另一组分熔点的下降; PCT与PBT会发生一定程度的酯交换反应,形成部分共聚物,但共混体系两组分是分别结晶的,并不能形成共晶或混晶; PBT含量的提高会明显改善合金体系的流动性,但合金体系的初始反射率和长期耐热氧老化性能会下降。 展开更多
关键词 聚对苯甲酸1 4-己烷/聚对苯甲酸丁合金 冷结晶 流动性 耐热老化性能
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