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1.
胍基聚合物的合成及抗菌性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用熔融缩聚的方法合成了聚亚己基胍盐酸盐(PHGC)及聚亚己基双胍盐酸盐(PHBG)。应用气相渗透压法(VPO)及粘度法测定了其分子质量,应用元素分析,FT-IR,XPS分析了聚合物的化学组成,抗菌活性的研究结果表明所合成的胍基聚合物具有较强的而且广谱的抗菌性能。  相似文献   
2.
熔融缩聚法制备聚乳酸   总被引:20,自引:0,他引:20  
通过熔融缩聚法制备了聚乳酸。探讨了反应温度、催化剂类型及用量、反应时间对聚乳酸的影响,并用红外光谱和1↑H NMR对聚合物进行了表征。结果表明,最佳的反应条件为:聚合时间30h左右、聚合温度160℃、以O.2%的对甲苯磺酸作为酸催化剂、O.5%的氯化亚锡为催化剂、真空度为O—1333Pa;而提高乳酸纯度是制备高摩尔质量聚乳酸的关键条件之一。  相似文献   
3.
聚乳酸的直接合成研究(Ⅱ)   总被引:10,自引:0,他引:10  
研究了以乳酸单体为原料的直接熔融缩聚的工艺条件,包括工艺路线、原料含水率、催化剂种类、温度及余压对合成的影响。结果表明:采用适当的工艺能通过熔融缩聚法制备出高分子质量的聚乳酸,且具有良好的生物降解性能。  相似文献   
4.
微波辐射乳酸熔融缩聚反应动力学   总被引:2,自引:1,他引:2  
对微波辐射乳酸熔融缩聚反应动力学进行研究,考察微波功率、催化剂及辅助加热介质等对反应级数和反应速率常数的影响,并与传统加热法进行了比较.结果表明,在微波热效应和非热效应共同作用下,反应速率常数明显增大,且速率常数随着微波功率的增加而增大,但微波辐射不改变反应在传统加热条件下原有的反应级数,乳酸自催化熔融缩聚反应为三级反应,在外加酸催化下乳酸熔融缩聚反应为二级反应;在体系中加入碳化硅作为辅助加热介质对反应级数无改变,但可使反应速率常数提高约20%.  相似文献   
5.
<正>近日,从浙江省科技厅传出消息,由浙江古纤道新材料股份有限公司和浙江理工大学共同承担的液相增黏熔体直纺涤纶工业长丝关键技术及产业化重大科技专项通过验收。该项目的研发成功也使古纤道新材料公司一跃成为全球最大的涤纶工业丝生产商,该公  相似文献   
6.
生物可降解聚丁二酸丁二醇酯的合成及两亲性改性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
脂肪族聚酯由于其生物降解性和经济性,已成为国内外降解材料研究的重点。以丁二酸和丁二醇为原料,通过熔融缩聚法合成聚丁二酸丁二醇酯(PBS),并通过与己内酯、聚乙二醇共聚,改善其降解性能。利用FT-IR、^1H-NMR、DSC、粘度法测定分子量等方法对共聚物组成、热学性能及亲水性能进行了研究。实验结果表明,改性后的聚酯高分子链有更好的柔韧性和亲水性,可以加快降解速率。  相似文献   
7.
PBS和PBST的合成与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
王军  刘素侠  姜岷  韦萍 《塑料》2008,37(3):58-60
熔融缩聚法合成了一系列的聚丁二酸丁二醇酯(PBS)和聚丁二酸丁二醇酯/对苯二甲酸丁二醇酯(PBST)。GPC检测显示聚合物分子量为8×104,通过1HNMR图谱分析了聚合物的序列分布,发现PBT比例(XPBT)为33mol%时聚合物嵌段性最强。DSC/TG曲线上可以观察到随着XPBT增加玻璃化温度(Tg)升高、熔点(Tm)先降低后上升,热分解温度由367.74℃上升到372.95℃。力学性能检测显示硬段的加入改善了PBS的耐热性和力学性能。  相似文献   
8.
以乳酸(D,L-LA)和ε-己内酯(-εCL)为原料,采用梯度升温法,通过直接熔融缩聚合成了系列端羟基聚(乳酸-己内酯)共聚物(PLCA)。最佳工艺条件为:压力0.098MPa,催化剂Sn(Oct)2用量0.8%(质量分数),n(D,L-LA)∶n(-εCL)=8∶2,聚合温度170℃,反应7h。用特性粘度、FT-IR1、H-NMR、XRD、DSC等对其进行表征,结果表明,系列PLCA中的粘均分子量最大可达20785,Tg均比PLA的小,且随-εCL含量的增加,Tg越小,有效改善了PLA的脆性。结晶度比PLA有所降低,说明-εCL的加入使柔韧性增强。  相似文献   
9.
以直接熔融缩聚法成功制备了L-乳酸和α-苯丙氨酸聚酯酰胺共聚物.采用红外光谱、核磁共振、凝胶色谱、差示扫描量热仪和X射线衍射等对共聚物结构和性能进行了分析测试,重点考察了投料比对产物组成、分子量及其热性能和结晶性能的影响,并对共聚物的降解性能进行了初步试验.随着α-苯丙氨酸含量增加,相应共聚物的分子量明显下降,结晶性下...  相似文献   
10.
粹文详摘     
CW210加工过程控制高分子结构为了在加工过程中使高聚物形成有利于材料性能的结构变化就要控制其加工工艺和条件。加工过程对聚合物的性能起着不可忽视的作用,以聚乙烯加工为例说明之。相对而言,相对分子质量高的聚乙烯比相对分子质量低的聚乙烯的结晶温度要高些,利用这一差异,选用宽相对分子质量分布的PE树脂,严格控制挤出时的出口温度和时间,将温度设定在高相对分子质量的PE的结晶温度,此时挤出高相对分子质量的PE刚好结晶而低相对分子质量的PE还处于流动状态,这样得到的材料即是以低相对分子质量的PE为连续相之中均匀分散着纳米级的…  相似文献   
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