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相似文献
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1.
通过对不同组成的共聚酯的热分析(DSC)及密度测定,并推导出它们的WLF自由体积分数,分析了共聚酯的基本结构以及极性对它们的影响;研究了结构、极性对共聚酯的气体透过性能的影响。  相似文献   

2.
全芳族热致液晶共聚酯的性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过酯交换反应,合成了一系列以对乙酰氧基苯甲酸,4.4,一二乙酰氧基二苯基丙烷和对苯二甲酸为单体的三元共聚酯。采用热台偏光显微镜、示差扫描量仪和广角x射线衍射,较详细地研究了液晶共聚酯的结构、性能及其与分子链组成的关系。DSC和TOT结果表明,共聚酯的玻璃化温度较高,介于166-188℃之间,熔化温度一组成关系的相图具有最低共熔点;共聚酯中PHBA链节含量在10-50%时均呈现向列型液晶特征,随温  相似文献   

3.
赵江 《广东包装》2008,(1):60-61
随着惰性气体工业制取技术的发展,其在工业、民用业等领域的实际应用也大幅增长。由于惰性气体具有很多常规气体所不具有的优势,因此在一些领域中使用惰性气体,不但有利于提高设计效果,同时也大大增加使用安全性。  相似文献   

4.
用热致性液晶高分子材料对塑料进行共混改性,借助液晶的在位复合制取自增强塑料是近年来许多人感兴趣的课题,我们合成了质量比为40/60的PET/PHB共聚酯,用它对PET进行共混改性,用差示扫描量热(DSC),动态力学粘弹谱,以及小角激光光散射(SALS)进行结构的性能的考察,表明PET/PHB共聚酯对PE有增塑和促进结晶的作用。  相似文献   

5.
应用广角X射线衍射(WAXD)对2,2-以(4羟基苯基)丙烷,1,10癸二醇与2-甲基-1,4-苯撑双(4氯甲酰)苯甲酸酯的一系列共聚酯进行了研究,发现组成不同时,共聚酯可形成3种不同的晶型,以此解释了其熔点变化的规律。对结晶度 粒尺寸变化的研究表明,晶粒尺寸与熔点的变化规律相一致,而结晶度与组分中刚性链段的增加有关。  相似文献   

6.
由TGA测定了通过先酯化、再缩聚方法合成的PET-PTT共聚酯(以PET,PTT作对照)在一定升温速率下氮气及空气气氛中的热失重行为。采用Friedman和Chang方法研究了样品的降解动力学。研究表明,在氮气和空气气氛中PET-PTT共聚酯的热稳定性都介于PET和PTT之间,且随着PET链段单元含量的增加,共聚酯的热稳定性提高。气氛对聚合物降解行为的影响很大,在空气中PET-PTT共聚酯的起始分解温度下降了近50℃,且在空气气氛中存在两个降解阶段,空气中的氧在降解的第一阶段起了催化剂的作用。  相似文献   

7.
本文利用差示扫描量热分析研究了PBT/PET共聚酯及其纤维热性能与形态结构的关系。实验结果表明PBT/PET共聚酯高温稳定性好,其结晶结构为PBT/PET共晶结构,随PBT含量增加,其熔融热增加,熔点下降,PBT/PET共聚纤维的熔融热随拉伸倍数增加而增加,这表明纤维结晶度随拉伸倍数而增加,适宜于PBT/PET共聚纤维的拉伸温度为80℃。  相似文献   

8.
PETG共聚酯热性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对PETG共聚酯的热性能进行了研究,讨论了1,4-环已烷二甲醇(CHDM)加入量对共聚酯的熔融吸热峰Tm、玻璃化转变温度Tg、冷结晶温度Tc、熔融结晶温度Tm,c及共聚酯加工性能的影响.结果表明,随着CHDM添加量的增加,PETG共聚酯的加工性能随之改善.  相似文献   

9.
含磷阻燃共聚酯的结构与性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过利用NMR,SEM,DSC,DTA/TGA,LOI等测试方法对合成的磷系共聚型阻燃聚对苯二甲酸乙二酯(PET)切片的结构以及热性能,燃烧性能,成炭性能等进行研究。结果表明,阻燃剂与EG,TPA聚合在一直,恰PET聚酯切片热降解温度变宽,具有良好的阻燃性能(LOI>28)和成炭性能。  相似文献   

10.
用溶液缩聚法合成了含柔性间隔基的嵌段热致液共聚酯。由于在TCE/Py溶液中共聚酯溶解度较小及溶液中副反应显著,合成的嵌段共聚酯特性粘度都小于0.30dL/g,DTA和偏光显微镜对嵌段共聚酯的液晶性和相转变研究结果表明,所有嵌段共聚酯都为向列相热致液共聚酯。  相似文献   

11.
本实验采用熔融缩聚方法合成了含PET的热致液晶共聚酯。反应分两步进行 :对羧基苯甲酸 (PHB)乙酰化和PET/PHB共聚酯的制备。通过正交实验确定了PHB含量是影响PET/PHB共聚酯特性粘度的最显著因素 ,在此基础上详细讨论了PHB含量对共聚酯液晶性、相转变、流变性的影响。分析结果表明 :合成的PET/ 6 0PHB共聚酯具有典型的液晶性  相似文献   

12.
采用等离子体增强化学气相沉积法(PECVD)在聚乳酸(PLLA)薄膜表面沉积SiO_X层,以改善PLLA薄膜对气体的透过性和选择性。通过红外光谱仪和压差法透气仪分别对沉积效果和薄膜透气性进行测试。结果表明,PLLA/SiO_X复合膜相比纯PLLA膜,其对气体的透过性有所下降,而选择性有所提高。在25℃时,40μm的PLLA/SiO_X膜对O_2、CO_2、N_2和水蒸气的透过性分别降低了58.9%,48.6%,67.8%和52.3%,透气比α(CO_2/O_2)、α(O_2/N_2)和α(CO_2/N_2)则分别平均提高了20.0%,21.8%和37.5%;25℃时,60μm的PLLA/SiO_X膜对O_2、CO_2、N_2和水蒸气的透过性分别降低了23.8%,14.5%,46.7%和49.5%,透气比α(CO_2/O_2)、α(O_2/N_2)和α(CO_2/N_2)则分别提高了10.7%,30.7%和38.2%。  相似文献   

13.
采用不同的升温速率,用Kissinger法研究了聚酯(PET)和侧基含磷共聚酯(FR-PET)在氮气气氛中热降解动力学,采用时-温等效原理对其热稳定性进行了深入研究,等温热失重法和Kissinger法将寿命方程及动力学参数联系起来,确定了它们之间的关系。结果表明,阻燃剂的引入降低了PET整个热降解过程的平均活化能,并改变了反应级数,但使PET的热稳定性有所提高。两种方法所确定的寿命方程较为接近,Kissinger法更为简便、迅速,为材料寿命的预测提供了捷径。  相似文献   

14.
用氢谱核磁共振技术,借助于计算机分峰方法,合成研究了PET/PHB共聚酯的序列结构。讨论了组成、切片粘度(PET)、醋酸酐用量、缩聚时间等因素对共聚酯序列结构的影响。结果表明,PHB含量小于70mol%时,PET/PHB共聚酯均为高度夫规结构。  相似文献   

15.
PABA-ABPA-TPA热致性液晶共聚酯的合成及表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
以对-乙硫氧基幕甲酸(PABA),4,4‘-二乙酰氧基二苯基丙烷(ABPA)和对苯二甲酸(TPA)为原料,采用熔融缩聚法合成了热致性液晶共聚酯PABA—ABPA—TPA.测定了样品的粘度,求得其相对分子质量.并用DSC、偏光显微镜、X射线衍射、红外光谱,核磁共振等手段对其进行了表征。证明该共聚酯为向列型液晶,在一定的温度范围内有很好的液晶性。在单体的精制和共聚酯的制备方面探索了新的方法.  相似文献   

16.
抗静电PET-PEG共聚酯的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
从静电的产生出发,介绍了以PEG为抗静电剂的PET抗静电改性的几种方法,认为PEG与PET共聚较为理想,并对PEG-PET共聚酯的抗静电机理、结构与性能、纺丝工艺及纤维的性能进行了归纳分析。最后提出了目前尚未解决的研究难点。  相似文献   

17.
含介晶基因的半刚性共聚酯的合成及其性能研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
通过介晶单体4,4’联苯分别与对苯二甲酰氯及4,4’(对苯二甲酰氧基)二苯甲酰氯进行高温溶液缩聚反应合成了两种含介晶基团的半刚性共聚酯BHHBP/TPC与BHHBP/TOBC。利用DSC、TG-DTA、偏光显微镜和X射线衍射等手段对介晶体BHHBP与共酯的相变行为以及共聚酯的热分解动力学及结晶性能进行了研究。结果表明,两共聚酯均为结晶性聚合物,其中BHHBP/TOBC具有向列相液晶相存在;共聚酯B  相似文献   

18.
分别以共混和共聚的方式,制备了三种不同的含磷阻燃共聚酯(FRPET)。并对三种FRPET的阻燃效果进行了比较。结果表明,共混型阻燃剂2-(2-羟苯基)苯膦酸盐(HAPP-Na)的加入对PET有一定的阻燃效果,磷含量为0.6%(质量分数)时,极限氧指数达到了26.4%;相同磷含量的共聚型阻燃剂DDP比共混型阻燃剂HAPP-Na的阻燃效果好,但是两者的熔滴现象都较严重;由于磷硅协同作用,使反应型磷硅阻燃剂DOPO-Si比只含有磷元素的DDP的阻燃效果好,而且具有抗熔滴的效果。  相似文献   

19.
本文采用广角X射线衍射仪,示差扫描分析仪对PAB(对氨基苯甲胺)/PET(聚对苯二甲酸乙二脂)热致液晶共聚酯酰胺进行了研究,着重探讨了聚合物链组成对共聚物晶态结构和结晶性能的影响。结果表明,随着PAB含量的增加,PAB各晶面间距dhkl基本不变,但结晶晶体结构发生明显畸变,微晶尺寸明显增大,结晶度急剧降低。  相似文献   

20.
通过裂解色谱质谱分析,热重分析,XRD和SEM等方法,对实验室合成的一种阻燃共聚酯,蒙脱土纳米复合材料的裂解和阻燃机理进行研究.分析结果表明蒙脱土和阻燃共聚酯DDP的加入都能减少PET裂解过程中可燃小分子化合物的产生,抑制PET的深度裂解反应,同时降低PET起始分解温度.此外,DDP能够有效改善材料燃烧过程中的失重率,抑制PET裂解过程中的自由基反应,而蒙脱土在燃烧过程中随着温度升高,会在炭层表面产生堆积,改变炭层形貌,提高其热稳定性.研究还表明,两者在改善炭层质量,增强其隔热隔氧性能方面存在着协同作用。  相似文献   

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