京公网安备11010802034965号
京ICP备13020181号-2
《中国塑料》编辑部 ©2008-2024 版权所有
地址:北京市海淀区阜成路11号 邮编:100048
编辑部:010-68985541 联系信箱:cp@plaschina.com.cn
广告部/发行部:010-68985253 本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发
中国塑料 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (12): 56-63.DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2025.12.010
柯俊沐(
), 林渊智, 苏羽航, 余立, 黄益飞, 吴炳林, 杨文卿(
)
收稿日期:2024-12-30
出版日期:2025-12-26
发布日期:2025-12-22
通讯作者:
杨文卿,男,副教授/国家注册环保工程师,主要从事固体废物资源化及环境修复方面的研究, yangwq@fpnu.edu.cn作者简介:柯俊沐,男,全国专利代理师/工程师,研究方向为功能材料,602534600@qq.com
基金资助:
KE Junmu(
), LIN Yuanzhi, SU Yuhang, YU Li, HUANG Yifei, WU Binglin, YANG Wenqing(
)
Received:2024-12-30
Online:2025-12-26
Published:2025-12-22
Contact:
YANG Wenqing
E-mail:602534600@qq.com;yangwq@fpnu.edu.cn
摘要:
以聚丁二酸丁二醇酯(PBS)为基体,通过反应挤出的方法,在过氧化苯甲酰(BPO)引发下,将1,6⁃己二酯二丙烯酸酯(HDDA)接枝在PBS的主链上,采用红外光谱分析仪、核磁共振氢谱仪、转矩流变仪、凝胶渗透色谱法、差示扫描量热仪、X射线衍射仪、冲击试验机、拉力试验机等表征手段对样品进行测试与分析。结果表明,HDDA成功接枝到PBS主链上,无凝胶化,即长支链PBS分子链间形成三维物理缠结;当PBS∶HDDA∶BPO=100∶3∶0.3时,数据在TQ analyst软件中建立模型,测其接枝率0.83 %;长支链的引入,降低了PBS的结晶度,分子链间的物理缠结点可作为“成核点”,促进结晶;当HDDA为3份时,扭矩由1.73 N·m提高至8.17 N·m,数均分子量Mn为44 825 g/moL,重均分子量Mw为184 921 g/moL,改善了PBS的力学性能,提高了熔体强度。
中图分类号:
柯俊沐, 林渊智, 苏羽航, 余立, 黄益飞, 吴炳林, 杨文卿. 引发剂对HDDA接枝PBS结构和性能的影响[J]. 中国塑料, 2025, 39(12): 56-63.
KE Junmu, LIN Yuanzhi, SU Yuhang, YU Li, HUANG Yifei, WU Binglin, YANG Wenqing. Effect of initiator on the structure and properties of PBS⁃g⁃HDDA[J]. China Plastics, 2025, 39(12): 56-63.
| 样品 | Mn/g • mol-1 | Mw/g • mol-1 | Mz/g • mol-1 | PDI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 626 | 98 682 | 168 893 | 2.850 |
| 2 | 33 237 | 137 309 | 337 446 | 4.131 |
| 3 | 45 376 | 196 134 | 789 229 | 4.322 |
| 4 | 44 825 | 184 921 | 724 509 | 4.125 |
| 5 | 34 618 | 185 218 | 714 142 | 5.350 |
| 样品 | Mn/g • mol-1 | Mw/g • mol-1 | Mz/g • mol-1 | PDI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 626 | 98 682 | 168 893 | 2.850 |
| 2 | 33 237 | 137 309 | 337 446 | 4.131 |
| 3 | 45 376 | 196 134 | 789 229 | 4.322 |
| 4 | 44 825 | 184 921 | 724 509 | 4.125 |
| 5 | 34 618 | 185 218 | 714 142 | 5.350 |
| 样品 | Tc/℃ | Tm⁃i/℃ | Tm⁃ii/℃ | ΔHm/J·g-1 | ΔHc/J·g-1 | Xc/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.1 | - | 113.5 | -61.42 | 77.14 | 55.68 |
| 2 | 77.9 | - | 113.1 | -58.58 | 64.91 | 53.11 |
| 3 | 86.5 | 105.9 | 113.5 | -56.03 | 48.59 | 50.80 |
| 4 | 87.1 | 106.2 | 113.1 | -56.69 | 46.57 | 51.40 |
| 5 | 87.1 | 106.9 | 113.2 | -56.21 | 47.61 | 50.96 |
| 样品 | Tc/℃ | Tm⁃i/℃ | Tm⁃ii/℃ | ΔHm/J·g-1 | ΔHc/J·g-1 | Xc/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.1 | - | 113.5 | -61.42 | 77.14 | 55.68 |
| 2 | 77.9 | - | 113.1 | -58.58 | 64.91 | 53.11 |
| 3 | 86.5 | 105.9 | 113.5 | -56.03 | 48.59 | 50.80 |
| 4 | 87.1 | 106.2 | 113.1 | -56.69 | 46.57 | 51.40 |
| 5 | 87.1 | 106.9 | 113.2 | -56.21 | 47.61 | 50.96 |
| [1] | 文麒霖, 贾雪化, 孙炎君, 等. 生物可降解塑料包装薄膜的制备及应用进展[J]. 中国塑料, 2024, 38(9): 112⁃122. |
| WEN Q L, JIA X H, SUN Y J, et al. Research progress in preparation and applications of biodegradable plastic packaging films[J]. China Plastics, 2024, 38(9): 112⁃122. | |
| [2] | Hu C, Bourbigot S, Delaunay T, et al. Synthesis of isosorbide based flame retardants: Application for polybutylene succinate[J]. Polymer Degradation and Stability, 2019, 164: 9⁃17. |
| [3] | 王灿, 张梦茹, 肖汪洋, 等. 支化聚丁二酸丁二醇酯的合成及流变性能[J]. 高分子材料科学与工程, 2024. |
| WANG C, ZHANG M R, XIAO W Y, et al. Synthesis and rheological properties of branched poly(butylene succinate) [J]. Polymer Materials Science & Engineering, 2024. | |
| [4] | 曹果果, 李栋辉, 欧阳文宜, 等. 高熔体强度聚合物的制备与表征研究进展[J]. 胶体与聚合物, 2017, 35(3):132⁃135. |
| CAO G G, LI D H, OUYANG W Y, et al. Progress of preparation and characterization of high melt strength polymer[J]. Chinese Journal of Colloid & Polymer, 2017, 35(3):132⁃135. | |
| [5] | 卢宇源, 安立佳, 王 健, 等. 高分子黏弹性的经典唯象模型[J].高分子学报, 2016,(6):688⁃697. |
| LU Y Y, AN L J, WANG J, et al. Classical Phenomenological Models of Polymer Viscoelasticity[J]. Acta Polymerica Sinica, 2016, (6):688⁃697. | |
| [6] | 李柯燃, 杨 锋, 向 明. 控制聚乙烯熔融接枝马来酸酐副反应的研究进展[J]. 合成树脂及塑料, 2012, 29(3):72⁃84. |
| LI K R, YANG F, XIANG M. Progress of research into side reaction control of polyethylene grafted by maleic anhydride via melt extrusion[J]. China Synthetic Resin and Plastics, 2012, 29(3):72⁃84. | |
| [7] | 林剑英, 张华集, 张 雯. 提高聚丙烯熔体强度的研究进展[J]. 高分子通报, 2010(1): 63⁃68. |
| LIN J Y, ZHANG H J, ZHANG W. Research development in improving melt strength of polypropylene[J]. Polymer Bulletin, 2010, (1): 63⁃68. | |
| [8] | 王崇. 反应挤出制备高熔体强度聚乳酸及性能表征[D]. 湘潭大学,2019. |
| [9] | Vandesteene M, Jacquel N, Saint⁃Loup R, et al. Synthesis of branched poly(butylene succinate): Structure properties relationship[J]. Chinese Journal of Polymer Science, 2016, 34(7): 873⁃888. |
| [10] | 黄辰昊, 宋 力, 苏婷婷, 等. 聚丁二酸己二酸丁二醇酯的合成与表征[J]. 中国塑料, 2023, 37(5):34⁃39. |
| HUANG C H, SONG L, SU T T, et al. Synthesis and characterizations of poly (butylene succinate⁃co⁃butylene adipate)[J].China Plastics, 2023, 37(5):34⁃39. | |
| [11] | Bourg V, Valette R, Le Moigne N, et al. Shear and Extensional Rheology of Linear and Branched Polybutylene Succinate Blends[J]. Polymers, 2021, 13(4): 652. |
| [12] | 吴天赐. 改性PBS发泡材料的制备及性能研究[D]. 天津科技大学, 2021. |
| [13] | Suwanniroj Anothai, Suppakarn Nitinat. Influence of glycidyl methacrylate grafted poly (butylene succinate) ( PBS⁃g‐GMA ) on flame retardancy and mechanical properties of water hyacinth fiber/ammonium polyphosphate/poly (butylene succinate) composites[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2022, 139(43): 1⁃15. |
| [14] | 曹溪微, 黄 剑, 孙晓民, 等. 扭矩法测定聚烯烃的熔体强度[J]. 化工管理, 2018(20): 225⁃227. |
| [15] | 殷敬华, 郑安呐, 盛 京, 等. 高分子材料的反应加工[M]. 科学出版社, 2008. |
| [16] | 张 阳, 廖 壑, 张 玥, 等. 基于结晶动力学研究聚丁二酸丁二醇酯/微晶纤维素弱界面相互作用对其结晶行为的影响[J]. 复合材料学报, 2024, 41(5):2 355⁃2 363. |
| ZHANG Y, LIAO H, ZHANG Y, et al. Effect of weak interfacial interaction between poly(butylene succinate) and micro crystalline cellulose on its crystallization behavior based on crystallization kinetics[J]. Acta Materiae Compositae Sinica,2024, 41(5):2 355⁃2 363. | |
| [17] | 何曼君, 张红东, 陈维孝, 等..高分子物理[M].上海:复旦大学出版社,2009:172⁃173. |
| [18] | Zhou X xian, Dou Q. Preparation of Poly(Butylene Succinate)/Soy Protein Isolate Bio⁃Composites by Reactive Compatibilization with Peroxide and Acrylate[J]. Journal of Polymers and the Environment, 2022, 30(5): 1 847⁃1 863. |
| [19] | Tian Y P, Wu T, Meng X, et al. Thermodynamic Features of Extended⁃Chain Crystals of Poly(butylene succinate) and Its Random Copolymers with Adipic Acid[J]. Macromolecules, 2022, 55(13): 5 669⁃5 674. |
| [20] | Wu S, Zhang Y, Han J, et al. Copolymerization with Polyether Segments Improves the Mechanical Properties of Biodegradable Polyesters[J]. ACS Omega, 2017, 2(6): 2639⁃2648. |
| [21] | Li Y, Huang G, Chen C, et al. Poly(butylene succinate⁃co⁃butylene acetylenedicarboxylate): Copolyester with Novel Nucleation Behavior[J]. Polymers, 2021, 13(3): 365. |
| [1] | 许巍, 吕明福, 杜文杰, 郭鹏, 徐耀辉. 双螺杆反应挤出长支链接枝对宽分子量分布聚丙烯性能的影响[J]. 中国塑料, 2025, 39(2): 6-11. |
| [2] | 蒙赫, 姜丽, 张凯, 杨鸣波. PVA⁃g⁃PDLA的合成及其对PLLA/PVA共混物的改性研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(10): 6-11. |
| [3] | 沈强锋, 吕明福, 徐耀辉. 茂金属聚丙烯釜压发泡性能的研究[J]. 中国塑料, 2024, 38(7): 55-61. |
| [4] | 孔子萌, 张简, 邓雅馨, 徐雪玲, 陈雅君. 阻燃聚丁二酸丁二醇酯的研究进展[J]. 中国塑料, 2024, 38(2): 105-117. |
| [5] | 孟承翰, 罗皓文, 刘昊, 费继龙, 杨健飞, 杨振, 贾良元. 柠檬酸改性苎麻纤维增强聚丁二酸丁二醇酯的性能研究[J]. 中国塑料, 2024, 38(12): 54-59. |
| [6] | 徐耀辉, 唐伊文, 郭鹏, 吕明福. 离子改性对宽分子量分布聚丙烯黏弹性能影响[J]. 中国塑料, 2024, 38(1): 7-13. |
| [7] | 马志蕊, 尹甜, 蒋志魁, 杨璠, 祝孟珂, 杨洋, 韩宇, 翁云宣, 张彩丽. PBS及其复合膜的制备及应用研究进展[J]. 中国塑料, 2023, 37(10): 24-33. |
| [8] | 蒋森, 王立岩, 陈延明, 张乐, 翟桂法. MPO改性PBS共聚酯的合成及其热性能研究[J]. 中国塑料, 2022, 36(4): 24-29. |
| [9] | 姚逸, 张尔杰, 卢昌利, 王超军, 焦建, 曾祥斌. 食品接触法规对PBS发展的影响浅析[J]. 中国塑料, 2022, 36(10): 125-130. |
| [10] | 薛钰, 殷德贤, 项鲁冰, 周远, 杨雪月, 周洪福. 扩链PBS的微孔发泡行为研究[J]. 中国塑料, 2021, 35(8): 125-130. |
| [11] | 李向阳, 杨林柱, 翟国强, 高婉琴, 王克智, 李训刚. 成核剂对聚丁二酸丁二醇酯结晶与性能的影响[J]. 中国塑料, 2021, 35(8): 146-151. |
| [12] | 吴悠, 王博华, 孙健健, 靳玉娟. 端环氧基型超支化聚合物对PPC/PBS共混物的改性研究[J]. 中国塑料, 2021, 35(4): 5-11. |
| [13] | 姜自印, 龚昌景, 姚臻, 曹堃. 反应挤出法制备含氟改性聚丙烯[J]. 中国塑料, 2019, 33(9): 1-7. |
| [14] | 王亚洁, 吴进雪, 公艳艳, 谭洪生. 聚丁二酸丁二醇酯/椰壳纤维复合材料的界面改性研究[J]. 中国塑料, 2017, 31(06): 59-64 . |
| [15] | 罗刘闯, 宗杨, 杨会歌, 申小清, 陈金周. 聚丁二酸丁二醇酯疏水薄膜的制备与性能研究[J]. 中国塑料, 2017, 31(06): 22-27 . |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
京公网安备11010802034965号
京ICP备13020181号-2