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1.
用差示扫描量热法(DSC)、和广角X衍射(WAXD)分析了新型共聚酯PETG的热性能与结晶性能.DSC的研究结果表明: PETG共聚酯的玻璃化转变温度随着CHDM含量的增加而升高;当EG/CHDM投料比为85/15、80/20和75/25时,共聚酯没有结晶峰和熔融峰,即处于一种完全无定形状态.X-衍射表明,DSC中不能结晶的样品即使经过热处理后仍不能结晶,共聚酯的结晶能力总是随着CHDM含量的增加先降低,经过一个最低点后再逐渐升高.  相似文献   
2.
新型耐高温聚酯PCT   总被引:2,自引:0,他引:2  
PCT(聚对苯二甲酸1,4环己二甲醇酯)是一种新型耐高温聚酯,具有优异的韧性,很低的吸湿性,很好的加工成型性和耐化学性能。概述了PCT的制备、性能和应用。  相似文献   
3.
PMMA-PET共混体系流变性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了PMMA含量小于7.5%的PMMA—PET共混体系的流变性能.结果表明,共混体系为切力变稀的非牛顿流体,随着共混体系中PMMA组分的增加,非牛顿指数呈减小趋势,粘度有一定下降;在280℃低剪切应力时,ηa随着PMMA组分的增加而上升,在高剪切应力时,则相反;共混体系的粘流活化能基本上都大于纯PET。  相似文献   
4.
新型共聚酯-PETG   总被引:8,自引:0,他引:8  
邹海霞  喻爱芳 《合成纤维》2004,33(1):16-18,9
PETG(聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己二甲醇酯)是一种结晶度很低甚至是完全不结晶的共聚酯,具有优异的韧性、透明度、易加工和耐化学性能。它是由DMT(对苯二甲酸二甲酯)、EG(乙二醇)、CHDM(1,4-环己二甲醇)在通N2条件下发生酯交换反应,然后在高真空度下发生缩聚反应而制得。本文就PETG的制备、性能和应用等方面作一论述。  相似文献   
5.
研究了用傅立叶变换红外光谱定量分析PMMA -S共聚物共聚组分的方法。结果表明 ,PMMA -PS共混物经红外光谱中 13 85cm- 1 和 699cm- 1 处吸光度之比对共混比的工作曲线有较好的线性关系 ,PMMA -S共聚物的共聚组成可由此工作曲线获得  相似文献   
6.
聚对苯二甲酸乙二酯 (PET)是由对苯二甲酸 (TPA) (或对苯二甲酸二甲酯 (DMT) )与乙二醇 (EG)缩聚而成的。如果在PET的生产中用 1,4环己二甲醇 (CHDM )部分取代EG ,经共缩聚所得聚酯即为CHDM改性PET的ET/CT共聚酯。本文概述了ET/CT共聚酯的研发现状、制备、性能和应用  相似文献   
7.
研究了PMMA/PET共混纤维的可纺性和拉伸性,并测定了拉伸丝的力学性能、取向和结晶结构。结果表明,PMMA的加入可以延迟PET的成形,减小纤维的取向,提高PMMA/PET卷绕丝的断裂伸长,从而提高纤维的后拉伸倍数,提高纤维的生产效率;PMMA的加入量在5%以下时,不影响纤维的可纺性;PMMA/PET共混纤维拉伸丝的强度和断裂伸长可达到常规PET纤维的要求;扫描电镜照片显示,PMMA以棒状形式分散在PET基体中,分散直径为1μm左右。  相似文献   
8.
PMMA/PBT共混体系可纺性及纤维的结构与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了PMMA/PBT共混纤维的可纺性和拉伸性,并测定了拉伸丝的力学性能、取向和结晶结构。结果表明,PMMA的加入可以延迟PET的成形,减小纤维的取向,提高PMMA/PBT卷绕丝的断裂伸长,从而提高纤维的后拉伸倍数,提高纤维的生产效率;PMMA的加入量在5%以下时,不影响纤维的可纺性;PMMA/PBT共混纤维拉伸丝的强度和断裂伸长可达到常规PET纤维的要求;扫描电镜照片显示,PMMA以棒状形式分散在PET基体中,分散直径为1μm左右。  相似文献   
9.
喻爱芳  钱和生 《质谱学报》2004,25(Z1):75-76
PETG是由1,4-环己二甲醇(CHDM)改性聚对苯二甲酸乙二酯(PET)而形成的新型共聚酯.PETG为一种完全无定形的透明共聚酯,具有优异的透明性、着色性和气密性,在食品包装、日用品和化妆品容器、光化学及医学领域等方面有很好的应用前景.目前有很多关于PETG的结晶行为及其与其它聚合物的共混体系等方面的研究[1~8],但尚未见关于PETG的热分解方面的相关报道.本工作拟采用裂解气相色谱-质谱(PY-GC/MS)技术研究PETG在不同温度下的裂解性能,并对共聚酯PETG在300 ℃、400 ℃、500℃、600 ℃和700 ℃时的裂解产物分别进行鉴定.  相似文献   
10.
应用裂解-气相色谱-质谱(PY-GC-MS)联用技术研究了新型的无定形共聚酯PETG的热分解性能。结果表明:不同裂解温度下,产物组成差别很大。600℃裂解时,在总离子流图(TIC)上各特征裂解产物的存在最为明显,可以为PETG共聚酯的结构鉴定提供丰富的结构信息。通过热裂解,使PETG产生特征产物、相应的缩合物和环化产物等裂解产物,并经色谱分离、质谱鉴定,可准确判断PETG共聚酯的结构组成。另外根据热分解产物的组成和温度依赖性,讨论了PETG共聚酯的热分解机理。  相似文献   
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