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Carbohydrate polymers2016Apr20Vol.140issue()

強化PBS/ポリラトン酸ブレンドに対するポリ(ブチレンコハク酸)(PBS) - グラフトセルロースナノクリスタルの補強効果

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

ポリ(ブチレンコハク酸)(PBS)/ポリラトン酸(PLA)ブレンドを過酸化ジクミル(DCP)で修飾したブレンドを、MELT混合を介してPBS-G-セルロースナノクリスタル(CNC)によって強化されました。PBS-G-CNCはin situ重合を通じて調製され、その構造はFTIR、(13)C NMR、XPSおよびGPC分析によって確認されました。CH2CL2によってエッチングされた前後のPBS/PLA/PBS-G-CNC複合材料の形態学的分析は、DCPおよびPBS-G-CNCの添加がPLAマトリックスの分散相としてPBSのサイズを減らし、分散を改善できることを示しています。PBSとPLAの両方のフェーズにおけるPBS-G-CNCは、複合材料の結晶化と機械的特性に影響を与える可能性があります。PBS/PLA/PBS-G-CNC複合材料におけるPLAα-α-Phase結晶の結晶化度は、明らかにPBS-G-CNCの添加により増加し、複合材料の結晶性の増加につながります。DCPによって変更されたPBS/PLAブレンドは、IZODの衝撃強度と弾性率が高く、PBS-G-CNCの添加により値が増加します。PBS/PLAブレンドの貯蔵弾性率とガラス変換温度の両方がDCPとPBS-G-CNCによって増加し、DMAの結果によって証明され、PBS/PLAマトリックスの弱い分子セグメントの移動度が示されています。DCPを添加すると、PBS/PLA複合材の結晶化温度と結晶化度が低下しますが、主にPBS/PLAマトリックスに対するDCPの架橋効果のために、複合材料の熱安定性が向上します。

ポリ(ブチレンコハク酸)(PBS)/ポリラトン酸(PLA)ブレンドを過酸化ジクミル(DCP)で修飾したブレンドを、MELT混合を介してPBS-G-セルロースナノクリスタル(CNC)によって強化されました。PBS-G-CNCはin situ重合を通じて調製され、その構造はFTIR、(13)C NMR、XPSおよびGPC分析によって確認されました。CH2CL2によってエッチングされた前後のPBS/PLA/PBS-G-CNC複合材料の形態学的分析は、DCPおよびPBS-G-CNCの添加がPLAマトリックスの分散相としてPBSのサイズを減らし、分散を改善できることを示しています。PBSとPLAの両方のフェーズにおけるPBS-G-CNCは、複合材料の結晶化と機械的特性に影響を与える可能性があります。PBS/PLA/PBS-G-CNC複合材料におけるPLAα-α-Phase結晶の結晶化度は、明らかにPBS-G-CNCの添加により増加し、複合材料の結晶性の増加につながります。DCPによって変更されたPBS/PLAブレンドは、IZODの衝撃強度と弾性率が高く、PBS-G-CNCの添加により値が増加します。PBS/PLAブレンドの貯蔵弾性率とガラス変換温度の両方がDCPとPBS-G-CNCによって増加し、DMAの結果によって証明され、PBS/PLAマトリックスの弱い分子セグメントの移動度が示されています。DCPを添加すると、PBS/PLA複合材の結晶化温度と結晶化度が低下しますが、主にPBS/PLAマトリックスに対するDCPの架橋効果のために、複合材料の熱安定性が向上します。

Poly(butylene succinate) (PBS)/polylactic acid (PLA) blends modified with dicumyl peroxide (DCP) were reinforced by PBS-g-cellulose nanocrystal (CNC) through melt mixing. PBS-g-CNC was prepared through in situ polymerization and its structure was confirmed by FTIR, (13)C NMR, XPS and GPC analysis after saponification. The morphological analysis of PBS/PLA/PBS-g-CNC composites before and after etched by CH2Cl2 shows that the addition of DCP and PBS-g-CNC could decrease the size of PBS as a dispersed phase in PLA matrix and improve the dispersion of PBS-g-CNC in both PBS and PLA phases, which could affect the crystallization and mechanical properties of composites. The crystallinity of PLA α'-phase crystal in PBS/PLA/PBS-g-CNC composites is increased obviously by the addition of PBS-g-CNC, leading to an increase of the crystallinity of the composites. PBS/PLA blends modified by DCP have high Notched Izod impact strength and moduli, and the values are increased by the addition of PBS-g-CNC. Both storage modulus and glass translation temperature of PBS/PLA blend are increased by DCP and PBS-g-CNC, which is proved by DMA results, showing a weak molecular segment mobility of PBS/PLA matrix. The addition of DCP decreases the crystallization temperature and crystallinity of PBS/PLA composite, but increases the thermal stability of composites, mostly because of the crosslink effect of DCP on PBS/PLA matrix.

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