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聚乙烯醇缩丁醛高分子成核剂对可生物降解聚丁二酸丁二醇酯的非等温结晶及力学性能的影响_高分子材料外文翻译
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译文字数: 8044 字 (节选翻译) 译文格式: Doc.docx (Word) 更新时间: 2021-04-28
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聚乙烯醇缩丁醛高分子成核剂对可生物降解聚丁二酸丁二醇酯的非等温结晶及力学性能的影响_高分子材料与工程外文翻译

译文(字数:8044):

摘要:利用合成的丁缩醛(PVBs)大分子成核剂。来提高不同聚合度的聚丁二酸丁二酯(PBS)的结晶性和机械性能,PBS成核的非等温结晶动力学可以通过偏振光显微镜和差示扫描量热法测量,然后来详细分析理论模型。PVBs对其性能改善有显著的作用,改善后的球晶结晶温度增加11°C,并可减少球粒大小,从80μm减少到3μm,活化能也从133J/mol减到53J/mol。

通过Avrami和Tobin的模型能够很好地刻画其特征结晶动力学。PVBs的影响取决于它的浓度和聚合的程度,耦合后的缩丁醛与PBS的混溶性对其也有影响。同时,成核PBS在力学性能上有显著增强:杨氏模量69%,抗拉强度26%,冲击强度14%。

关键词:缩丁醛    聚丁二酸丁二醇酯    等温结晶    力学性能

简介:

聚丁二酸丁二酯(PBS)作为一种具有平衡力学性能和可加工性的可生物降解聚酯,在制药、药物输送、人工植入、组织工程以及绿色材料等领域的应用受到了学术界和工业界的广泛关注[1-24]。PBS的结晶在很大程度上决定了其力学性能,目前在生物降解、可加工性、细胞活力和分化等方面的研究中PBS结晶的很多缺陷都已被克服,如柔软性,较差的气体阻隔性能和热稳定性[15-17,21,23]。然而,PBS的缓慢的结晶通常产生较大的球晶(例如100μm),阻碍了其应用。为了解决这个问题,许多研究人员已经探索PBS的结晶行为,主要使用三种方法:共聚[17,26-32],共混[21,33-47],以及整合成核[25,35,48-61]。


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