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高玻璃化转变温度和高透明生物基聚酯酰胺
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作者 丁飒飒 赵鹏飞 +1 位作者 马中森 张亚杰 《塑料工业》 北大核心 2025年第3期43-49,共7页
针对嵌段型聚酯酰胺链段序列不可控导致其性能不可控的问题,本文开发了非嵌段聚酯酰胺。使用2,2′-[(对苯二甲酰基)-双氨基]二丙酸(TDCA)与生物基1,4-丁二醇(BDO)熔融缩聚合成了一种新型均聚生物基聚酯酰胺——聚2,2′-[(对苯二甲酰基)... 针对嵌段型聚酯酰胺链段序列不可控导致其性能不可控的问题,本文开发了非嵌段聚酯酰胺。使用2,2′-[(对苯二甲酰基)-双氨基]二丙酸(TDCA)与生物基1,4-丁二醇(BDO)熔融缩聚合成了一种新型均聚生物基聚酯酰胺——聚2,2′-[(对苯二甲酰基)-双氨基]二丙酸丁二醇酯(PTAB),并初步研究了其热学和拉伸性能。结果表明,PTAB为均聚聚酯酰胺,具有良好的热学和拉伸性能,玻璃化转变温度(T_(g))达到106℃,样品分解5%时对应的温度(T_(d,5%))为294℃;PTAB的拉伸强度、杨氏模量和断裂伸长率分别为65.3 MPa、2.43 GPa和3.4%。此外,X射线衍射(XRD)显示PTAB具有无定形结构,且具有良好的透光性,在550 nm下的透光率达到88.4%。本研究获得一种新型生物基聚酯酰胺PTAB,其具有高T_(g)和高透明性的特点,拉伸强度与常规尼龙6和尼龙66产品相似,耐温性优于半芳香尼龙(MXD6),透明度与MXD6相近,初步具备耐高温、透明尼龙的特点,在高透明包装薄膜、光学膜及工程塑料等领域具有一定的潜在应用价值。 展开更多
关键词 聚酯酰胺 高玻璃化转变温度 透明 生物基 氢键
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高玻璃化转变温度抗冲击透明聚酯的研究进展 被引量:2
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作者 戴行 高瑞雪 +2 位作者 李奕国 朱锦 王静刚 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期2555-2565,共11页
高玻璃化转变温度(T_(g))、抗冲击透明聚酯具有高耐热、高透明和优异的力学性能等优点,广泛应用于厨电产品、汽车制造等领域,但目前存在原料不可再生、耐热温度不够高和品种单一等问题。本文根据刚性二元酸或刚性二元醇单体来源的不同,... 高玻璃化转变温度(T_(g))、抗冲击透明聚酯具有高耐热、高透明和优异的力学性能等优点,广泛应用于厨电产品、汽车制造等领域,但目前存在原料不可再生、耐热温度不够高和品种单一等问题。本文根据刚性二元酸或刚性二元醇单体来源的不同,介绍了石油基高耐热聚酯和生物基高耐热聚酯的研究进展,其中石油基高耐热聚酯包括基于2,6-萘二甲酸、4,4’-联苯二甲酸和2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇等刚性单体聚酯;生物基高耐热聚酯包括基于呋喃二甲酸、木质素衍生物二酸、天然樟脑及其衍生单体、酒石酸、樟脑醇、异己糖醇等刚性单体聚酯。指出生物基呋喃二甲酸和异山梨醇聚酯是未来高耐热聚酯商业化的重要选择,而原料来源可持续、更高的耐热温度、优异的韧性是未来高T_(g)、抗冲透明聚酯的主要发展方向。 展开更多
关键词 高玻璃化转变温度 聚酯 石油基 生物基
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有机硅丙烯酸乳液的混拼研究 被引量:5
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作者 南璇 张保利 +4 位作者 孔志元 朱柯 殷武 何庆迪 史立平 《涂料工业》 CAS CSCD 2003年第6期25-26,共2页
研究了不同比例的高玻璃化转变温度 (Tg)硅丙乳液和低Tg硅丙乳液混拼对底材的渗透性、乳液的最低成膜温度 (MFT)
关键词 有机硅丙烯酸乳液 混拼 高玻璃化转变温度 硅丙乳液 低Tg硅丙乳液 涂料 性能
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丁香酚基点击化学网络的分子结构设计及性能 被引量:4
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作者 田亚州 吴广东 +3 位作者 孟宪刚 王修利 程珏 张军营 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期302-307,共6页
以丁香酚(EU)、邻苯二甲酰氯(PH-Cl)和间苯二甲酰氯(IS-Cl)为原料,制备了邻苯二甲酸双(4-烯丙基-2-甲氧基苯基)酯(EUPH)和间苯二甲酸双(4-烯丙基-2-甲氧基苯基)酯(EUIS);然后,EUPH和EUIS分别与四(3-巯基丙酸)季戊四醇酯(4SH)进行点击化... 以丁香酚(EU)、邻苯二甲酰氯(PH-Cl)和间苯二甲酰氯(IS-Cl)为原料,制备了邻苯二甲酸双(4-烯丙基-2-甲氧基苯基)酯(EUPH)和间苯二甲酸双(4-烯丙基-2-甲氧基苯基)酯(EUIS);然后,EUPH和EUIS分别与四(3-巯基丙酸)季戊四醇酯(4SH)进行点击化学反应,制备了2种巯基-烯点击化学聚合物(EUPH/4SH和EUIS/4SH)。通过DSC、DMA、TGA和万能材料试验机对聚合物热性能、热机械性能、热稳定性能和拉伸性能进行了测试。结果表明,EUIS/4SH表现出更优的综合性能,玻璃化转变温度为65.4℃,拉伸强度和拉伸模量分别为(61.4±5.4)MPa和(1.4±0.1)GPa,这归因于EUIS独特的刚性分子结构和EUIS/4SH高的网络交联密度。此外,EUIS/4SH的细胞毒性等级为0级,表明其在生物医药材料中具有潜在应用价值。 展开更多
关键词 点击化学 丁香酚 高玻璃化转变温度 机械性能 功能材料
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