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60年代末,国外对低分子量饱和聚酯的合成与应用进行了探索,70年代趋于活跃。在应用方面取得显著效果的是:1.用于合成聚氨酯,2.部分代替邻苯二甲酸二辛酯做为PVC增塑剂。3.用于改性不饱和聚酯,降低其收缩率。后者是 相似文献
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聚酯类增塑剂是由饱和二元醇与饱和二元酸通过缩聚反应制取得线性高分子聚合物,它是增塑剂的一个重要系列品种,与低分子量增塑剂相比,它具有迁移性小、耐高温、不容易被水和溶剂抽出,因此它被认为是一种永久性增塑剂。 相似文献
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以1,4环己烷二甲醇、戊二酸和2丙基庚醇为原料,采用酯化缩聚法,以钛酸四正丁酯为催化剂、环己烷为带水剂,合成了新型的聚戊二酸1,4环己烷二甲醇酯增塑剂。目标分子结构中含有六元脂环、线性碳链及酯基的多官能团组成,通过傅里叶变换红外光谱仪、核磁共振谱仪和高效液相色谱仪等对聚酯的结构、相对分子质量进行表征。结果表明,制备的聚酯作为增塑剂混合到聚氯乙烯(PVC)中,PVC/聚酯复合材料的断裂伸长率为677.15 %,而PVC/邻苯二甲酸二辛酯(DOP)复合材料的断裂伸长率在相同测试条件下为693.82 %,聚酯与DOP在加入到PVC中的拉伸性能相差不大,但是,PVC/聚酯复合材料耐热性相对于PVC/DOP复合材料来说提高了158 ℃,并且在活性炭中的迁移性降低了16 %;PVC/聚酯复合材料相对于PVC/DOP具有较好的耐热性和耐迁移性。 相似文献
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高枫 《精细化工原料及中间体》2006,(2):14-17
邻苯二甲酸酐(PA)简称苯酐,是邻二甲苯(OX)主要的市场应用领域,主要用于生产PVC增塑剂、不饱和聚酯、醇酸树脂以及染料、油漆、农药和医药等,是一种重要的有机化工原料。其有三种主要用途:其一用于制备邻苯二甲酸酯增塑剂(占全球产能一半,主要是邻苯二甲酸二辛酯DOP),掺合聚氯乙烯(PVC)树脂作增塑剂;其二用于不饱和聚酯作玻璃增强的热固工程塑料(约占22%);其三用于醇酸树脂作表面涂层。 相似文献
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邻苯二甲酸酐(PA)简称苯酐,是邻二甲苯(OX)主要的市场应用领域,主要用于生产PVC增塑剂、不饱和聚酯、醇酸树脂以及染料、油漆、农药和医药等,是一种重要的有机化工原料。其有三种主要用途:其一用于制备邻苯二甲酸酯增塑剂(占全球产能一半,主要是邻苯二甲酸二辛酯DOP),掺合聚氯乙烯(PVC)树脂作增塑剂;其二用于不饱和聚酯作玻璃增强的热固工程塑料(约占22%);其三用于醇酸树脂作表面涂层。 相似文献
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邻苯二甲酸酐(PA)简称苯酐,是邻二甲苯(OX)主要的市场应用领域,主要用于生产PVC增塑剂、不饱和聚酯、醇酸树脂以及染料、油漆、农药和医药等,是一种重要的有机化工原料。它有三种主要用途:其一用于制备邻苯二甲酸酯增塑剂(占全球产能一半,主要是邻苯二甲酸二辛酯DOP),掺合聚氯乙烯(PVC)树脂作增塑剂;其二用于不饱和聚酯作玻璃增强的热固工程塑料(约占22%);其三用于醇酸树脂作表面涂层。 相似文献
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《山东化工》2017,(5)
采用2-甲基丁二酸和1,4-丁二醇在催化剂钛酸四丁酯作用下,通过熔融缩聚的方法合成了聚2-甲基丁二酸1,4-丁二醇酯,并将其作为增塑剂用于制备软质聚氯乙烯(PVC)。采用红外光谱(FT-IR)和核磁共振(1H NMR)对聚酯的结构进行了表征。通过扫描电镜(SEM)、动态力学分析(DMA)、拉伸测试对该聚酯增塑剂的增塑效果进行表征。结果表明:聚2-甲基丁二酸1,4-丁二醇酯与PVC相容性良好,可大大改善PVC材料的柔软性、降低PVC的玻璃化转变温度,增塑效果良好。与小分子增塑剂DOP相比,聚2-甲基丁二酸1,4-丁二醇酯具有优越的耐抽出性、耐挥发性和耐迁移性,提高了PVC材料的使用寿命。 相似文献
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