【摘 要】
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半芳香族聚酯是聚酯家族重要的种类之一。由于其优异的耐磨损、耐腐蚀、良好的机械性能,被广泛应用于薄膜、纤维、塑料等领域。目前,绝大多数半芳香族聚酯玻璃化转变温度相对较低,限止了其在高温工作环境下的应用。为了改善半芳香族聚酯耐热性,研究人员通常通过化学改性方法,向分子主链中引入刚性基团,例如以环状二元醇来代替脂肪族直链二元醇,以2,6-萘二甲酸替代对苯二甲酸。然而,通过提高分子主链刚性单体比例,往往导
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半芳香族聚酯是聚酯家族重要的种类之一。由于其优异的耐磨损、耐腐蚀、良好的机械性能,被广泛应用于薄膜、纤维、塑料等领域。目前,绝大多数半芳香族聚酯玻璃化转变温度相对较低,限止了其在高温工作环境下的应用。为了改善半芳香族聚酯耐热性,研究人员通常通过化学改性方法,向分子主链中引入刚性基团,例如以环状二元醇来代替脂肪族直链二元醇,以2,6-萘二甲酸替代对苯二甲酸。然而,通过提高分子主链刚性单体比例,往往导致一系列问题,例如半芳香族聚酯材料的机械性能受到影响,尤其在材料韧性这一方面。针对上述问题,为了有效改善半芳香聚酯耐热性,制备出兼具耐热性和良好机械性能的聚酯材料,在本论文中,我们开展了如下研究工作:1)首先,我们利用异山梨醇代替脂肪直链二元醇制备了一种半芳香族聚酯聚对苯二甲酸异山梨醇酯(PIs T)。PIs T玻璃化转变温度高达207℃,其耐热性虽然显著提高,但因其机械性能明显降低而无法进行加工。2)针对上述1)的问题,通过共聚,我们将异山梨醇与1,6-己二醇引入聚对苯二甲酸乙二醇酯中,制备了一系列聚(对苯二甲酸乙二醇酯-co-对苯二甲酸异山梨醇酯)(PEHIT)。研究结果表明,共聚酯的耐热性明显改善,其玻璃化转变温度提升至90℃,同时,共聚酯还具有良好的机械性能,拉伸强度提升至62.4Mpa,断裂伸长率维持在55%。研究发现,异山梨醇的引入,有效的改善了半芳香族聚酯亲水性、降解性能。通过异山梨醇与1,6-己二醇改性,PEHIT在维持PET机械性能的同时,玻璃化转变温度得到了提升,但是其耐热性能的提高幅度有限,无法达到更高的耐热等级。3)针对上述2)的问题,我们以双酚芴为原料,设计并合成了一种含有双酚芴骨架结构的二元酯。在此基础上,通过酯交换-熔融缩聚法,制备了PBD、PHD两类半芳香族聚酯材料,研究结果表明,PBD、PHD两类半芳香族聚酯不仅具有良好的耐热性,而且还具有优异的机械性能与透光性通过上述研究工作,我们成功制备了一系列耐高温兼具良好机械性能的半芳香族聚酯。
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