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Macromolecular rapid communications2018Mar01Vol.39issue(6)

溶媒および熱勾配相互作用クロマトグラフィーによるオレフィンプラストマー/エラストマーの化学組成分画

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

オレフィンプラストマー/エラストマーは、通常、コモノマーの含有量が高く、結晶性が低いコポリマーです。したがって、結晶化ベースの方法を使用したこれらの材料の分別は実行不可能です。一方、溶媒および温度勾配相互作用クロマトグラフィー(それぞれSGICおよびTGIC)は、それらの化学組成に関するオレフィンコポリマーの分離に適した技術です。この研究では、両方の技術の応用範囲を調査し、エチレンプロピレン(EP)共重合体について比較します。実質的にエチレン範囲全体のSGICで、エチレン含有量と溶出量の線形依存性が得られます。TGICの場合、特定のエチレン含有量の制限内で線形依存性が得られます。TGICのアクセス可能なエチレン含有量分離範囲は50〜100 mol%エチレンであり、SGICにはより広い26〜100 mol%エチレン範囲がアクセスでき、後者はEPゴムの分析において選択の技術です。

オレフィンプラストマー/エラストマーは、通常、コモノマーの含有量が高く、結晶性が低いコポリマーです。したがって、結晶化ベースの方法を使用したこれらの材料の分別は実行不可能です。一方、溶媒および温度勾配相互作用クロマトグラフィー(それぞれSGICおよびTGIC)は、それらの化学組成に関するオレフィンコポリマーの分離に適した技術です。この研究では、両方の技術の応用範囲を調査し、エチレンプロピレン(EP)共重合体について比較します。実質的にエチレン範囲全体のSGICで、エチレン含有量と溶出量の線形依存性が得られます。TGICの場合、特定のエチレン含有量の制限内で線形依存性が得られます。TGICのアクセス可能なエチレン含有量分離範囲は50〜100 mol%エチレンであり、SGICにはより広い26〜100 mol%エチレン範囲がアクセスでき、後者はEPゴムの分析において選択の技術です。

Olefin plastomers/elastomers are typically copolymers with high comonomer contents and low crystallinities. Therefore, the fractionation of these materials with crystallization-based methods is not feasible. On the other hand, solvent and temperature gradient interaction chromatography (SGIC and TGIC, respectively) are suitable techniques for the separation of olefin copolymers with regard to their chemical composition. In this study, the application ranges of both techniques are investigated and compared for ethylene-propylene (EP) copolymers. A linear dependency of ethylene content versus elution volume is obtained with SGIC in practically the whole ethylene range. In the case of TGIC, a linear dependency is obtained within certain ethylene content limits. The accessible ethylene content separation range for TGIC is 50-100 mol% ethylene, and a broader 26-100 mol% ethylene range is accessible for SGIC, the latter being the technique of choice in the analysis of EP rubbers.

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