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對比研究新型擴鏈劑對聚丁二酸丁二醇酯的改性影響

2011-01-25 06:59:00秦林林葛鐵軍
沈陽化工大學學報 2011年4期
關鍵詞:改性

秦林林, 葛鐵軍

(沈陽化工大學材料科學與工程學院,遼寧沈陽110142)

目前,國際上對可生物降解且具有良好經濟性的聚合物材料越來越重視,合成脂肪族聚酯由于其生物降解性和經濟性,已成為當今國內外研究的熱點之一,而熱塑性脂肪族聚酯聚丁二酸丁二醇酯(PBS)因具有良好的熱穩定性和可得到高分子量的產品而受到青睞[1-2].PBS具有良好的生物相容性和生物可吸收性,在使用過程中性能穩定,使用后能在堆肥、土壤、水和活化污泥等環境下被微生物或動植物體內的酶分解,最終產物為二氧化碳和水[3].但由于相對分子質量低,特性黏數低,熔體流動速率高,在實際加工時不易用流延、吹塑等工藝進行成型加工,這大大阻礙了它的應用.由于含有端羥基和端羧基,可以尋找一種合適的小分子擴鏈劑來達到增黏改性的目的[4-5].目前對聚酯擴鏈常用的擴鏈劑有環氧類、異氰酸類和酸酐類等.現采用一種新型擴鏈劑ADR-4370對PBS進行擴鏈,每個ADR-4370分子上有9個活性基團環氧基,可以和熱塑性工程塑料的反應基團(羥基、羧基、氨基、硫醚基)發生鏈接反應,提高其特性黏度,增大分子量和增大熔融強度,增強薄膜機械性能,提高樹脂反應效率,改善沖擊和機械性能等.

1 實驗部分

1.1 原料及儀器設備

PBS,安慶和興化工有限責任公司;ADR-4370,廣州民竣生物科技有限公司;TDI,煙臺萬華公司;BOZ,大連化工研究設計院.雙螺桿擠出機,TSE-35A/400-32-1,南京瑞亞高聚物裝備有限公司;注射機,NG120-A,無錫格蘭機械有限公司;烘箱,401A,無錫格蘭機械廠;電子天平,H10KS,上海實驗儀器總廠;微機萬能控制電子實驗機,RGL-30A,深圳瑞格爾儀器有限公司;懸臂梁沖擊實驗機,XJV-22,承德實驗機有限責任公司;熔融指數儀,HT-9431,弘達儀器股份有限公司;轉矩流變儀,XSS-300,上海科創橡塑機械設備有限公司.

1.2 實驗流程及測試方法

將擴鏈劑與PBS均勻混合,通過雙螺桿擠出機擠出造粒,用注射機注塑成標準樣條,進行性能檢測.

拉伸試驗測試標準:GB/T 1040-1992;

缺口沖擊試驗測試標準:GB1043-1993;

熔融指數(MI):150℃,2.16 kg,

流變性能測定:150℃,50 r/min;

維卡軟化點:Jis-K6742GB/T1633-200,樣品10 mm×10 mm×4 mm,加溫速率120℃/h,變形1.000 mm.

2 結果討論

2.1 新型擴鏈劑ADR-4370的紅外表征

為確定擴鏈劑ADR-4370的活性基團,采用紅外對其進行表征,結果如圖1所示.在1 728 cm-1處出現強烈的共軛羰基吸收峰,在1 255 cm-1、909 cm-1、761 cm-1處有環氧基3個吸收峰,綜上所述,ADR-4370是一種含有多個環氧基的擴鏈劑.

圖1 擴鏈劑ADR-4370紅外光譜Fig.1 FTIR spectra of Chain-extender ADR-4370

2.2 對比研究ADR-4370對PBS加工性能的影響

通過對改性產物進行熔融指數和流變性能表征,研究3種擴鏈劑對PBS的擴鏈效果,結果如圖2、圖3所示.由圖2、圖3可見:隨著擴鏈劑ADR-4370質量分數的增加,體系熔融指數降低,平衡扭矩升高,并逐漸趨于穩定.這說明ADR-4370與PBS發生了鏈接反應,使PBS分子量提高,體系黏度增大;但隨著擴鏈劑的增加,體系反應完全,黏度達到最大,這時繼續加入擴鏈劑,過多的擴鏈劑小分子起到一定的增塑作用,可能導致平衡扭矩略有降低.

隨著擴鏈劑TDI含量的增加,體系熔融指數迅速降低,平衡扭矩升高,說明TDI的加入可以快速有效地促進鏈接反應,提高PBS分子量,增大體系黏度.隨著擴鏈劑BOZ含量的增加,體系熔融指數迅速升高,平衡扭矩降低.這可能在加工過程中,由于擠出加工的連續性,反應溫度低于BOZ最佳活性溫度,擴鏈反應未發生,小分子BOZ反而起到增塑的作用,導致體系黏度迅速降低.

圖2 3種擴鏈劑對PBS熔融指數的影響Fig.2 Effect of three kinds of chain extender on MI of PBS

圖3 3種擴鏈劑對PBS平衡扭矩的影響Fig.3 Effect of three kinds of chain extender on torque balance I of PBS

通過比較發現,擴鏈劑ADR-4370可以有效地與PBS進行鏈接反應,在連續加工的情況下,ADR-4370和TDI能夠更好改善PBS分子量低、黏度小的缺點.

2.3 對比研究ADR-4370對PBS機械性能的影響

從拉伸性能和沖擊性能兩方面考察3種擴鏈劑對PBS改性的影響,結果如圖4、圖5所示.

由圖4、圖5可見:隨著擴鏈劑ADR-4370含量增加,抗拉強度先迅速上升后又有所下降,在含量為8%時抗拉強度比 PBS純料提高了29%;隨著擴鏈劑ADR-4370含量的增加,沖擊強度提高,然后趨于穩定.這是由于擴鏈劑的加入促使小分子鏈鏈接起來,分子量增加,整個體系可以承擔更大的拉力和沖擊力,但過量的小分子擴鏈劑卻起到潤滑、增塑的作用,甚至造成缺陷,導致體系強度有所下降.

圖4 3種擴鏈劑對PBS拉伸性能的影響Fig.4 Effect of three kinds of chain extender on tensile strength of PBS

圖5 3種擴鏈劑對PBS沖擊性能的影響Fig.5 Effect of three kinds of chain extender on impact strength of PBS

隨著擴鏈劑BOZ含量的增加,抗拉強度略有增加,沖擊強度變化不明顯.這可能是由于未反應的BOZ分子在常溫下與反應了一個環的BOZ殘基共晶,導致物理纏結情況的發生,或BOZ發生自聚,使得機械性能有所提高.

隨著擴鏈劑TDI含量的增加,拉伸強度和沖擊強度增大,最后都趨于穩定.

通過比較可以發現,擴鏈劑ADR-4370和TDI可以有效地提高PBS的機械性能,其中擴鏈劑ADR-4370效果比較明顯.

2.4 對比研究ADR-4370對PBS熱性能的影響

由圖6可見:隨著擴鏈劑ADR-4370和TDI含量的增加,體系維卡軟化溫度上升.這是由于隨著擴鏈反應的進行,PBS分子量增大,范德華力越強,耐熱性越高,過量的小分子ADR-4370可能起增塑作用,導致維卡軟化溫度略有降低.擴鏈劑BOZ對PBS維卡軟化溫度影響不大.

圖6 3種擴鏈劑對PBS維卡軟化溫度的影響Fig.6 Effect of three kinds of chain extender on uygur card softening point of PBS

2.5 降解性研究

為研究改性前后PBS降解性能的變化,采用室外自然降解和土壤堆肥降解兩種方法測試.室外自然降解是將樣條懸掛于樓頂,保證通風和陽光直射,考察樣品的使用穩定性;土壤堆肥降解是將樣條埋入充滿各類菌種的腐殖質土壤中,考察樣品的降解性.降解時間60 d,降解性由質量變化率來表征.

2.5.1 室外自然降解

由表1可見:樣條在自然存放條件下,質量幾乎不發生改變,說明PBS在正常使用條件下幾乎不降解,穩定性較好.圖7是ADR-4370樣品降解前后的表面形貌變化.由圖7可見:自然降解60 d,樣品顏色變黃,可能是氧化造成的.

表1 樣品在自然情況下的質量變化Table 1 The mass variation of Sample in natural situation

圖7 自然降解60 d ADR-4370樣品表面形貌變化Fig.7 The change of sample surface degrades 60 days in natural

2.5.2 土壤堆肥降解

由表2可見:在堆肥情況下降解60 d,樣品質量明顯減少.這是由于腐殖質土壤中存在大量可以分解脂肪族聚酯的微生物,將樣品分解為小分子物質,最終分解為二氧化碳和水.擴鏈后樣品質量變化率與純料相差不大,說明擴鏈劑改性后對PBS的降解性能影響不大.

表2 樣品在土壤堆肥情況下的質量變化Table 2 The mass variation of Sample in soil compost situation

3 結論

(1)通過對比研究3種擴鏈劑改性后PBS性能的變化,TDI和新型擴鏈劑ADR-4370均可以有效地改善PBS的加工性能,達到增黏效果,機械性能提高,維卡軟化溫度略微提高.ADR-4370含量在8%時改性效果最好,和TDI相比無毒無污染,可以廣泛推廣使用.

(2)用ADR-4370改性后的PBS在自然使用情況下幾乎不降解,穩定性好,在陽光暴曬情況下顏色逐漸變黃;在土壤堆肥情況下,60 d降解27.2%,與純料對比相差不大,說明改性對PBS的降解性能影響不大.

[1] 楊惠娣.國內外生物降解塑料標準化現狀和動向[J].中國塑料,1999,13(2):13-20.

[2] 劉俊玲,侯小剛,秦俊嶺,等.PBS降解性能與環境影響評價的研究[J].應用化工,2009,38(10): 1437-1440.

[3] 高明,王秀芬,郭銳,等.PBS基生物降解材料的研究進展[J].高分子通報,2004(5):51-55.

[4] Zainuddin,Razzak M T,Yoshii F,et al.Radiation Effect on the Mechanical Stability and Biodegradability of CPP/Bionolle Blend[J].Polymer Degradation and Stability,1999,63(2):311-320.

[5] Elbera?chi A,David C.Phase Behavior and Water Vapor Transport in BIONOLLE/polymethylmethacrylate Blends[J].European Polymer Journal,2001,37(1):19-24.

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