[00796517]丝胶与有机单体聚合物降解材料的合成
交易价格:
面议
所属行业:
无机非金属材料
类型:
非专利
交易方式:
资料待完善
联系人:
所在地:
- 服务承诺
- 产权明晰
-
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
- 如实描述
技术详细介绍
该项目以醋酸乙烯酯 (Vac)、苯乙烯(PS)有机单体和丝胶(Ser)为原料合成得到了可降解聚醋酸乙烯酯-丝胶接枝共聚物(PVAc·g-Ser)和苯乙烯—丝胶共混物(PS&Sermixtures),经红外(IR)、紫外(UV)、扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、热分析(TG)、降解性能及机械强度等测试,表明PVAc-g-Ser、PS&Sermixtures分别是可降解共聚(混)物,强度和断裂伸长率比醋酸乙烯酯均聚物(PVA)有较大提高,同时材料的柔性得到提高。特别是通过IR,证明PVAc-g-Ser系首次合成得到的可降解共聚物系列,可分别通过调节单体、引发剂的量控制共聚物的分子量大小,进而改变共聚物的机械强度和柔软性。研究表明,得到的共聚(混)物,与实验单体相应均聚物相比,分子量适中(特性粘度接近100)、机械强度(拉伸强度>4,多数>8MPa;杨氏模量一般>200MPa)和柔软性好(多数断裂伸长率>100%),又容易在自然界中降解。该项目通过各种分析测试手段,系统研究了分子量、机械强度等基本性质,合成得到的共聚(混)物,分子量大、收率高、机械强度大,并且实现降解半衰期小于2年的技术要求。完成该项目期间,国内外可降解塑料研究和生产发展很快,主要有:生物降解、光降解和光一生物双降解三种,其中在生物医学高分子中,最受人注目的一类高分子是生物可降解高分子例如淀粉填充聚烯烃降解塑料、聚多糖、聚海藻酸钠(即藻蛋白纤维素的钠盐:Na--A1ginate)和聚乳酸等。通过文献查阅并统计表明,可降解聚合物的研究和生产应用大多还是集中在以淀粉为基质的材料上。淀粉因其价廉物美,又是一种易于工业化的材料,因此,目前国内外研究降解塑料还是多以淀粉为主。
该项目以醋酸乙烯酯 (Vac)、苯乙烯(PS)有机单体和丝胶(Ser)为原料合成得到了可降解聚醋酸乙烯酯-丝胶接枝共聚物(PVAc·g-Ser)和苯乙烯—丝胶共混物(PS&Sermixtures),经红外(IR)、紫外(UV)、扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、热分析(TG)、降解性能及机械强度等测试,表明PVAc-g-Ser、PS&Sermixtures分别是可降解共聚(混)物,强度和断裂伸长率比醋酸乙烯酯均聚物(PVA)有较大提高,同时材料的柔性得到提高。特别是通过IR,证明PVAc-g-Ser系首次合成得到的可降解共聚物系列,可分别通过调节单体、引发剂的量控制共聚物的分子量大小,进而改变共聚物的机械强度和柔软性。研究表明,得到的共聚(混)物,与实验单体相应均聚物相比,分子量适中(特性粘度接近100)、机械强度(拉伸强度>4,多数>8MPa;杨氏模量一般>200MPa)和柔软性好(多数断裂伸长率>100%),又容易在自然界中降解。该项目通过各种分析测试手段,系统研究了分子量、机械强度等基本性质,合成得到的共聚(混)物,分子量大、收率高、机械强度大,并且实现降解半衰期小于2年的技术要求。完成该项目期间,国内外可降解塑料研究和生产发展很快,主要有:生物降解、光降解和光一生物双降解三种,其中在生物医学高分子中,最受人注目的一类高分子是生物可降解高分子例如淀粉填充聚烯烃降解塑料、聚多糖、聚海藻酸钠(即藻蛋白纤维素的钠盐:Na--A1ginate)和聚乳酸等。通过文献查阅并统计表明,可降解聚合物的研究和生产应用大多还是集中在以淀粉为基质的材料上。淀粉因其价廉物美,又是一种易于工业化的材料,因此,目前国内外研究降解塑料还是多以淀粉为主。