【摘 要】
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本文面向包装材料领域,分别采用预聚体法和一步法制备了聚乙二醇/聚己内酯(简称为PEG/PCL)和PCL/聚乳酸(简称为PLA)复合软段聚氨酯泡沫塑料(简称为PUF),研究了PEG/PCL和PCL/P
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本文面向包装材料领域,分别采用预聚体法和一步法制备了聚乙二醇/聚己内酯(简称为PEG/PCL)和PCL/聚乳酸(简称为PLA)复合软段聚氨酯泡沫塑料(简称为PUF),研究了PEG/PCL和PCL/PLA复合软段配比、软段相对分子质量、软段与扩链剂摩尔比等对可降解PUF力学性能、动态力学性能、热稳定性、降解性能等的影响。采用红外分析(IR)、光学显微镜等分析手段对这些材料的结构和形貌进行了表征,考察了材料的力学与热稳定性等性能。结果表明:PEG/PCL复合软段PUF,随软段中PCL含量的增大,材料的拉伸强度、断裂伸长率、定应变应力均提高;随PEG相对分子质量的增大,材料的断裂伸长率提高,拉伸强度、定应变应力降低;对于PCL/PLA复合软段PUF,随着PLA用量的增加,其力学性能基本呈现先下降再升高的趋势,多元醇与扩链剂摩尔比为1:1时其力学性能基本最佳;玻璃化转变温度(Tg)大小对应的软段顺序为PLA—1000>PEG-400>PCL210N>PEG-1000;可降解PUF的基本是在290℃左右开始分解的,在约500℃时才分解完全,而最大热失重温度所反映的热稳定性好坏和起始温度所反映的基本是一致的;初步的降解试验结果表明,材料的降解速度基本随PEG含量的增大及降解时间的延长而提高,随软段与1,4-丁二醇(简称为BDO)摩尔比的增大而降低,PCL210N/PLA-1000/BDO/HDI体系PUF与PEG—1000/PCL210N/BDO/HDI体系PUF相比,虽然降解性较差,但Tg有很大的改善,材料有更大的使用范围。
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