低分子化合物材料擴鏈劑
PBS柔軟性強,但拉伸強度和模量都比較低,因此需要采取低分子化合物材料擴鏈劑來對其改性,低分子化合物材料擴鏈劑能一定程度上彌補單組分全生物降解材料的缺點,而不影響材料的降解性能。
聚乳酸(PLA)是一種具有優(yōu)良的生物相容性和可生物降解性的合成高分子材料,具有較高的模量和拉伸強度,但斷裂伸長率低,韌性較差。通過PBS/PLA共混,選擇最佳配比,改善PBS性能。采用兩種工藝共混:用低分子化合物材料擴鏈劑擴鏈后的PBS與PLA共混;在共混的同時進行就地增容擴鏈改性。
聚丁二酸丁二醇酯(PBS)由丁二酸和丁二醇經(jīng)縮合聚合合成而得,樹脂呈乳白色,無嗅無味,易被自然界的多種微生物或動植物體內(nèi)的酶分解、代謝,最終分解為二氧化碳和水,是典型的可完全生物降解聚合物材料。具有良好的生物相容性和生物可吸收性;密度1.26g/cm3,熔點114℃,根據(jù)分子量的高低和分子量分布的不同,結晶度在30~45%之間。
它于20世紀90年代進入材料研究領域,并迅速成為可廣泛推廣應用的通用型生物降解塑料研究熱點材料之一,耐熱性能好,熱變形溫度和制品使用溫度可以超過100℃。其合成原料來源既可以是石油資源,也可以通過生物資源發(fā)酵得到,PBS是生物降解塑料材料中的佼佼者。
聚丁二酸丁二醇酯(PBS)可以用做垃圾袋、包裝袋、化妝品瓶、各種塑料卡片、嬰兒尿布、農(nóng)用材料及藥物緩釋載體基質等;還有其它涉及到環(huán)境保護的各種塑料制品,如土木綠化用網(wǎng)、膜等??捎糜诎b、餐具、化妝品瓶及藥品瓶、一次性醫(yī)療用品、農(nóng)用薄膜、農(nóng)藥及化肥緩釋材料、生物醫(yī)用高分子材料等領域。
聚丁二酸丁二醇酯(PBS)屬熱塑性樹脂,加工性能良好,可以在普通加工成型設備上進行成型加工,加工溫度范圍140~260℃。物料加工前須進行干燥,含水率須在0.02%以下。
聚丁二酸丁二醇酯(PBS)可以用注塑、吹塑、吹膜、吸塑、層壓、發(fā)泡、紡絲等成型方法進行加工。
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二環(huán)己基甲烷(環(huán)脂胺固化劑擴鏈劑dacm,macm)
熔點:-7- -1℃
沸點:347℃
閃點:173℃
相對密度:0.945
產(chǎn)品應用:產(chǎn)品性能與巴斯夫(BASF)的dmdc(即 Laromin C260或Baxxodour EC331)一樣;用途如下:
1、用于環(huán)氧樹脂固化劑(高檔打磨,飾品膠);
2、環(huán)氧涂料固化劑(船舶漆,重防腐漆等工業(yè)建筑漆);
3、還氧復合材料固化劑(風力葉片固化劑,風力模具料固化劑,膠輥固化劑);
4、應用用于聚氨酯(PU),聚脲噴涂彈性體(SPUA)等的擴鏈劑,助劑;
5、應用于聚天門冬氨酸酯,聚酰胺(PA)等.
6、用于合成異氰酸酯,進一步制備成UV涂料、PU漆、透明彈性體及膠粘劑等,此外,也應用于聚酰胺和環(huán)氧樹脂工業(yè)。
推薦用量:配合比100:32(相對于EEW=190環(huán)氧樹脂),可使用時間400min(25°150g)。
聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是具有良好可生物降解性能的聚合物,與聚乳酸、聚羥基烷酸酯、聚己內(nèi)酯等可生物降解塑料相比,PBS價格相對較低,力學性能優(yōu)異,耐熱性能好,熱變形溫度接近100℃,是國內(nèi)外在生物降解塑料研發(fā)方面的重點。
PBS易溶于氯仿,略溶于四氫呋喃,在水、甲醇或乙醇中幾乎不溶。
生物降解材料按其生物降解過程大致可分為兩類。一類為完全生物降解材料,如天然高分子纖維素、人工合成的聚己內(nèi)酯等,其分解作用主要來自:
①由于微生物的迅速增長導致塑料結構的物理性崩潰;
②由于微生物的生化作用、酶催化或酸堿催化下的各種水解;
③其他各種因素造成的自由基連鎖式降解。另一類為生物崩解性材料,如淀粉和聚乙烯的摻混物,其分解作用主要由于添加劑被破壞并削弱了聚合物鏈,使聚合物分子量降解到微生物能夠消化的程度,最后分解為二氧化碳(CO2)和水。
生物崩解性材料大多采用添加淀粉和光敏劑的方法,與聚乙烯和聚苯乙烯共混生產(chǎn)。研究表明[2],淀粉基生物降解塑料袋最終將進入垃圾場,不接觸陽光,即使其中有發(fā)生物雙降解作用,所發(fā)生的降解作用也主要以生物降解為主。一定時間的試驗表明:垃圾袋無明顯的降解現(xiàn)象,垃圾袋沒有自然破損,甚至對袋里的垃圾起到一定的“保鮮”作用。
對于解決環(huán)境污染,盡管含淀粉基的塑料比一次性塑料制品有效,但由于仍采用不能生物降解的聚乙烯或聚酯材料為原料,故除了添加的淀粉能夠降解外,剩余的大量聚乙烯或聚酯仍會殘存而不能完全生物降解,只是分解為碎片,無法回收,進入土壤后情況更糟,對廢棄物的處理造成混亂,因而完全生物降解材料成為降解材料的研究重點。
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