【摘 要】
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聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)[P(3HB-co-4HB)]是一种由微生物发酵合成的热塑性脂肪族聚酯,具有良好的生物降解性和生物相容性等优点,应用前景广泛,但P(3HB-co-4HB)价格
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聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)[P(3HB-co-4HB)]是一种由微生物发酵合成的热塑性脂肪族聚酯,具有良好的生物降解性和生物相容性等优点,应用前景广泛,但P(3HB-co-4HB)价格昂贵、热稳定性差和脆性等因素限制了它的应用范围。本文选用PLA与之共混,分别采用熔融扩链法和熔融接枝法制备聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)[P(3HB-co-4HB)]/聚乳酸(PLA)共混材料,借用差示扫描量热仪(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)、毛细管流变仪、哈克转矩流变仪和电子万能试验机等分析测试手段研究了几种助剂对共混材料结晶性能、形态结构、流变性能、加工性能、力学性能等性能的影响。结果表明,两种扩链剂(IPDI和TPP)均显著提高了共混材料的表观黏度和两组份间的相容性,IPDI和TPP添加量分别为1.5phr和1.Ophr时,改性效果最明显,共混材料断裂伸长率及缺口冲击强度分别提高了34.5%/69.6%和89.6%/81.0%;IPDI扩链体系的拉伸强度提高了8.3%,而TPP扩链体系的拉伸强度略有下降,表明IPDI扩链效果优于TPP。对比不同工艺步骤,一步法改性效果明显好于两步法。作为稳定剂的抗氧剂有改善了TPP扩链体系的热稳定性。在熔融接枝法中,随着MAH及BPO添加量的增加,共混材料的接枝率及力学性能均呈先增大后降低的趋势。MAH及BPO添加量分别为1.0phr和0.3phr时,与纯P(3HB-co-4HB)/PLA相比,共混材料的相容性、拉伸强度、弯曲强度及冲击强度显著提高。由于高分子链上引入的极性基团增强了高分子链间的相互作用力,从而提高了两相间的界面结合力和两相的相容性。润滑剂的加入,提高了共混体系的流动性,降低了共混体系的表观黏度和塑化扭矩,缩短了塑化时间,改善了两相的分散性。
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