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生物基耐高温PA5T/56的高效制备及表征
被引量:
2
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作者
雪冰峰
张烨
+8 位作者
张斌
付鹏
崔喆
张袁铖
李鑫
庞新厂
赵蔚
张晓朦
刘民英
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期22-28,69,共8页
目前,耐高温尼龙(PA)的生产主要采用“预聚合+固相后聚合”法,然而固相后聚合过程中存在的制备周期长、副反应多等技术难题长期得不到有效解决。笔者以生物基戊二胺(PDA)、对苯二甲酸(TPA)和己二酸(AA)为原料,通过在固相后聚合过程前期...
目前,耐高温尼龙(PA)的生产主要采用“预聚合+固相后聚合”法,然而固相后聚合过程中存在的制备周期长、副反应多等技术难题长期得不到有效解决。笔者以生物基戊二胺(PDA)、对苯二甲酸(TPA)和己二酸(AA)为原料,通过在固相后聚合过程前期加入适量水,高效制备了生物基耐高温PA5T/56。研究了TPA与AA的物质的量比对产物熔点的影响,结果表明当其物质的量比为6∶4时,产物(P64)的熔点为309℃,可以作为耐高温工程塑料使用。考察了固相后聚合阶段用水量、反应温度、保温时间和预聚物粒径对固相后聚合产物相对黏度的影响,确定了优化工艺条件:用水量与设备的体积比为1∶300、反应温度为260℃、保温时间为6h、预聚物粒径<0.1mm。通过傅里叶变换红外光谱仪和核磁共振氢谱确认了产物的分子结构。热性能测试结果表明,P64的熔点为309℃,起始热分解温度为375℃,即样品具有很宽的温度加工区间和良好的熔融加工温度窗口。力学性能测试结果表明,P64拉伸强度为85.7 MPa、断裂伸长率15.4%、缺口冲击强度为5.56kJ/m^(2),这与商品化PA6T共聚物的性能相近,表明该样品可以部分代替PA6T共聚物使用,拓宽了应用领域。
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关键词
耐高温尼龙
生物基尼龙5T/56
聚合
工艺
预
聚合
+
固
相
后聚合
结构与性能
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职称材料
题名
生物基耐高温PA5T/56的高效制备及表征
被引量:
2
1
作者
雪冰峰
张烨
张斌
付鹏
崔喆
张袁铖
李鑫
庞新厂
赵蔚
张晓朦
刘民英
机构
黄河科技学院工学部
郑州大学材料科学与工程学院
河南省先进尼龙材料及应用重点实验室
出处
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期22-28,69,共8页
基金
河南省重点研发专项(231111231900)。
文摘
目前,耐高温尼龙(PA)的生产主要采用“预聚合+固相后聚合”法,然而固相后聚合过程中存在的制备周期长、副反应多等技术难题长期得不到有效解决。笔者以生物基戊二胺(PDA)、对苯二甲酸(TPA)和己二酸(AA)为原料,通过在固相后聚合过程前期加入适量水,高效制备了生物基耐高温PA5T/56。研究了TPA与AA的物质的量比对产物熔点的影响,结果表明当其物质的量比为6∶4时,产物(P64)的熔点为309℃,可以作为耐高温工程塑料使用。考察了固相后聚合阶段用水量、反应温度、保温时间和预聚物粒径对固相后聚合产物相对黏度的影响,确定了优化工艺条件:用水量与设备的体积比为1∶300、反应温度为260℃、保温时间为6h、预聚物粒径<0.1mm。通过傅里叶变换红外光谱仪和核磁共振氢谱确认了产物的分子结构。热性能测试结果表明,P64的熔点为309℃,起始热分解温度为375℃,即样品具有很宽的温度加工区间和良好的熔融加工温度窗口。力学性能测试结果表明,P64拉伸强度为85.7 MPa、断裂伸长率15.4%、缺口冲击强度为5.56kJ/m^(2),这与商品化PA6T共聚物的性能相近,表明该样品可以部分代替PA6T共聚物使用,拓宽了应用领域。
关键词
耐高温尼龙
生物基尼龙5T/56
聚合
工艺
预
聚合
+
固
相
后聚合
结构与性能
Keywords
high temperature resistant nylon
bio-based polyamide 5T/56
polymerization process
prepolymerization+solid state polymerization
structure and property
分类号
TQ322.3 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
生物基耐高温PA5T/56的高效制备及表征
雪冰峰
张烨
张斌
付鹏
崔喆
张袁铖
李鑫
庞新厂
赵蔚
张晓朦
刘民英
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2024
2
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