Abstract:
지방족 디하이드록시 화합물 및 지방족 디카르복실산의 1차 에스테르 반응을 185℃ 이하에서 실시하는 단계; 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 2차 에스테르 반응을 연속적으로 실시하는 단계; 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 1차 중축합 반응을 연속적으로 실시하여 중량 평균 분자량이 6,900 내지 14,000인 예비 중합체를 얻는 단계; 및 상기 예비 중합체의 2차 중축합 반응을 연속적으로 실시하여 2차 중축합 반응 생성물을 얻는 단계; 및 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 3차 중축합 반응을 연속적으로 실시하는 단계를 포함하며, 상기 1차 에스테르 반응을 실시하는 단계 또는 상기 2차 에스테르 반응을 연속적으로 실시하는 단계에서 방향족 디카르복실산을 부가하여 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체를 제조하는 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체의 연속 제조방법이 제공된다. 이 상술한 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체의 연속 제조방법에 따르면, 가공성, 필름 형성 능력, 인장/인열강도 및 다른 고분자 수지와의 블랜딩(blending) 성능이 우수한 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 출발물질인 지방족 디하이드록시 화합물의 사용량이 감소되어 제조단가가 감소된다.
Abstract:
지방족 디하이드록시 화합물 및 지방족 디카르복실산의 1차 에스테르 반응을 185℃ 이하에서 실시하는 단계; 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 2차 에스테르 반응을 연속적으로 실시하는 단계; 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 1차 중축합 반응을 연속적으로 실시하여 예비 중합체를 얻는 단계; 및 상기 예비 중합체의 2차 중축합 반응을 연속적으로 실시하여 고유점도가 0.9 내지 1.0 dl/g인 2차 중축합 반응 생성물을 얻는 단계; 및 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 3차 중축합 반응을 연속적으로 실시하는 단계를 포함하며, 상기 1차 에스테르 반응을 실시하는 단계 또는 상기 2차 에스테르 반응을 연속적으로 실시하는 단계에서 방향족 디카르복실산을 부가하여 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체를 제조하는 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체의 연속 제조방법이 제공된다. 상술한 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체의 연속 제조방법에 따르면, 2차 중축합 반응에 따라 얻어진 반응 생성물의 고유점도를 조절하여 가공성, 필름 형성 능력, 인장/인열강도 및 다른 고분자 수지와의 블랜딩(blending) 성능이 우수한 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 출발물질인 지방족 디하이드록시 화합물의 사용량이 감소되어 제조단가가 감소된다.
Abstract:
지방족 디하이드록시 화합물 및 지방족 디카르복실산의 1차 에스테르 반응을 185℃ 이하에서 실시하는 단계; 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 2차 에스테르 반응을 연속적으로 실시하는 단계; 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 1차 중축합 반응을 연속적으로 실시하여 예비 중합체를 얻는 단계; 및 상기 예비 중합체의 중축합 반응을 연속적으로 실시하는 단계를 포함하며, 상기 1차 에스테르 반응을 실시하는 단계 또는 상기 2차 에스테르 반응을 연속적으로 실시하는 단계에서 방향족 카르복실산을 부가하여 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체를 제조하는 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체의 연속 제조방법이 제공된다. 상술한 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체의 연속 제조방법에 따르면, 출발물질인 지방족 디하이드록시 화합물의 사용량이 감소되어 제조단가가 감소된다.
Abstract:
지방족 디하이드록시 화합물 및 지방족 디카르복실산의 1차 에스테르 반응을 185℃ 이하에서 실시하는 단계; 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 2차 에스테르 반응을 연속적으로 실시하는 단계; 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 1차 중축합 반응을 연속적으로 실시하여 예비 중합체를 얻는 단계; 및 상기 예비 중합체의 2차 중축합 반응을 연속적으로 실시하여 용융지수(melting index: MI)가 15 내지 25 g/10min인 2차 중축합 반응 생성물을 얻는 단계; 및 상기 단계로부터 얻은 반응 생성물의 3차 중축합 반응을 연속적으로 실시하는 단계를 포함하며, 상기 1차 에스테르 반응을 실시하는 단계 또는 상기 2차 에스테르 반응을 연속적으로 실시하는 단계에서 방향족 디카르복실산을 부가하여 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체를 제조하는 생분해성 지방족/방향족 폴리에스테르 공중합체의 연속 제조방법이 제공된다.
Abstract:
지방족 디하이드록시 화합물 및 지방족 디카르복실산을 포함하는 혼합물의 에스테르 반응을 185℃ 이하에서 연속적으로 실시하여 에스테르를 얻는 단계; 상기 에스테르의 1차 중축합 반응을 연속적으로 실시하여 예비 중합체를 얻는 단계; 및 상기 예비 중합체의 중축합 반응을 연속적으로 실시하는 단계를 포함하여 생분해성 지방족 폴리에스테르를 얻는 생분해성 지방족 폴리에스테르의 연속 제조방법이 제공된다. 상술한 제조방법에 따르면, 출발물질인 지방족 디하이드록시 화합물의 사용량이 감소되어 생분해성 지방족 폴리에스테르의 제조단가가 줄어든다.
Abstract:
생분해성 폴리에스테르 수지의 제조 방법이 개시된다. 개시된 생분해성 폴리에스테르 수지의 제조 방법은 (a) 재가열 결정화 개시 온도(T ch1 ), 재가열 결정화 피크 온도(T ch ) 및 재가열 결정화 종료 온도(T ch2 )를 갖는 생분해성 폴리에스테르 수지를 합성하는 단계; 및 (b) 상기 (a)단계에서 합성된 수지를 T 1 의 온도에서 T 2 의 온도까지 냉각시킨 후 상기 T 2 의 온도에서 t c 의 시간 동안 유지시켜 결정화시키는 단계를 포함함으로써 고화 속도가 향상된 생분해성 폴리에스테르 수지를 얻을 수 있다.
Abstract:
폴리에스테르계 중합체의 제조 방법 및 이러한 제조 방법에 의하여 제조된 폴리에스테르계 중합체가 개시된다. 개시된 생분해성 폴리에스테르계 중합체는 디카르복실산 화합물(A), 디올 화합물(B) 및 방향족 분지제(branching agent)(C)를 160~220℃에서 중합하여 예비 중합체를 생성하는 예비 중합 단계, 및 상기 예비 중합체를 200~250℃에서 0.1~2 torr의 진공하에 축중합하는 단계를 포함한다.
Abstract:
중합체의 제조 방법 및 상기 방법으로 제조된 중합체를 개시한다. 개시된 생분해성 폴리에스테르계 중합체는 디카르복실산 화합물(A), 디올 화합물(B) 및 카보디이미드 화합물(C)을 160~220℃에서 중합하여 예비 중합체를 생성하는 예비 중합 단계, 및 상기 예비 중합체를 200~250℃에서 0.1~2 torr 진공하에 축중합하는 단계를 포함한다.
Abstract:
생분해성 폴리에스테르 수지 및 상기 수지를 포함하는 물품이 개시된다. 개시된 생분해성 폴리에스테르 수지는 생분해성과 유연성을 향상시키기 위해 숙신산 잔기 및 아디프산 잔기를 포함하는 지방족 디카르복실산 잔기, 및 에틸렌글리콜 잔기 및 부탄디올 잔기 중 적어도 하나를 포함하는 지방족 디올 잔기를 포함한다.