可降解高气体阻隔性聚酯-聚碳酸酯共聚物、制法及应用

    公开(公告)号:CN113956451A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111487448.7

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种可降解高气体阻隔性聚酯‑聚碳酸酯共聚物、制法及应用。所述可降解高气体阻隔性聚酯‑聚碳酸酯共聚物的结构式如下:R1为生物基芳香族二元酸的结构单元,R2、R3、R4为环状二元醇,或者脂肪二元醇与环状二元醇组合的结构单元,x、y、z均为1~10的整数,m为15~150的整数;该生物基芳香族二元酸包括噻吩二甲酸;该环状二元醇包括三环癸烷二甲醇、三环癸烷二醇、四环二醇中的任意一种或两种以上的组合。本发明的可降解高气体阻隔性聚酯‑聚碳酸酯共聚物具有优异的气体阻隔性能,并且提高聚合物分子链段的酯键密度,从而提高降解速率,同时加入二元醇调节力学性能、耐热性能等,使共聚物的综合性能优异。

    可水解降解的高气体阻隔性共聚酯、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113956452A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111488417.3

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种可水解降解的高气体阻隔性共聚酯、其制备方法及应用。所述可水解降解的高气体阻隔性共聚酯的结构式如下:其中,R1为生物基芳香族二元酸的结构单元,R2、R3、R4为环状二元醇,或者脂肪二元醇与环状二元醇组合的结构单元,x、y、z均为1~10的整数,m为15~150的整数;所述生物基芳香族二元酸包括噻吩二甲酸;所述环状二元醇包括三环癸烷二甲醇、三环癸烷二醇、四环二醇中的任意一种或两种以上的组合。本发明制得的共聚酯综合性能优异,不仅可以发生生物降解,而且可以发生水解降解,同时具有优异的气体阻隔性能、力学性能和耐热性能等,应用前景广泛。

    基于二甘醇酸或其酯化物的聚酯及其制备方法和制品

    公开(公告)号:CN116554452A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210103228.8

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于二甘醇酸或其酯化物的聚酯及其制备方法和制品,该制备方法包括以下步骤:使包含二甘醇酸或其酯化物、二元醇以及酯化或酯交换催化剂的第一混合反应体系在保护性气氛下进行反应,得到中间产物,其中,二元醇包括脂环二元醇和/或丁二醇,所述脂环二元醇具有至少两种能够相互转变的构象;以及使包含中间产物和稳定剂的第二混合反应体系在真空条件下进行反应,得到的聚酯具有优异的耐热性、韧性以及可降解性能,可用于制备食品包装材料、地膜、组织工程材料等制品,应用广泛。

    基于白桦脂醇的生物基共聚酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN114989403A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210650173.2

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于白桦脂醇的生物基共聚酯,所述共聚酯的结构式如式(1)所示:式(1)中,x、y均为1‑20的整数,n为20‑100的整数,R1表示脂肪族二元羧酸或其酯化物的脂肪链单元,R2表示脂肪族二元醇的脂肪链单元。本发明还涉及一种基于白桦脂醇的生物基共聚酯的制备方法,包括:将脂肪族二元羧酸或其酯化物、白桦脂醇、脂肪族二元醇、酯化或酯交换催化剂混合并进行反应,然后加入缩聚催化剂、自由基阻聚剂、稳定剂、抗氧化剂,在真空条件下先在第一温度160℃‑180℃下反应1h‑3h,然后在第二温度180℃‑240℃下继续反应2h‑22h,得到基于白桦脂醇的生物基共聚酯,其中,第二温度大于所述第一温度。本发明的共聚酯具有可调控的耐热性和力学性能,且透明度高。

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