【摘 要】
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目前大多数高分子材料都依赖于石油、矿物、天然气等不可再生资源为原料,制备工艺复杂,大多不易生物降解。天然不饱和植物油因其特殊的结构,本身具有一定的降解性,因此由其得到的
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目前大多数高分子材料都依赖于石油、矿物、天然气等不可再生资源为原料,制备工艺复杂,大多不易生物降解。天然不饱和植物油因其特殊的结构,本身具有一定的降解性,因此由其得到的聚合物,不仅成本低,它们的废弃物还可以减少对环境的危害。本文采用悬浮聚合法和乳液聚合法将植物油与苯乙烯进行自由基共聚,制备支化和部分交联聚合材料。主要工作如下:1、本研究将豆油与苯乙烯进行自由基悬浮聚合。红外光谱分析结果显示豆油与苯乙烯发生共聚,由核磁共振氢谱(~1H—NMR)得出聚合物中豆油最高质量百分比达到6.45%。分析聚合温度、聚合时间、悬浮剂种类和用量、引发剂种类和用量等条件对共聚物分子量和共聚组成的影响。探索反应物中豆油含量改变对共聚物分子量、凝胶含量和共聚组成的影响规律。差示扫描量热法(DSC)测出共聚物玻璃化转变温度,在73.1℃左右,这说明甘油酯基增加了共聚物链段的柔韧性。实验证明,根据热重分析(TG)结果可以粗略测算共聚物中豆油质量含量。2、桐油与苯乙烯进行自由基悬浮聚合,制备出部分网状交联共聚物。红外谱图显示,桐油分子与苯乙烯发生共聚。随着反应物中油含量的增加,凝胶含量增加,最高达到95%以上;共聚物组成中桐油摩尔百分比达1.05%。因为桐油分子中含有多个共轭双键,反应活性比豆油强。3、为了提高共聚物分子量,进而增强产物力学性能,本文考察了豆油与苯乙烯乳液聚合方法。实验通过正交实验设计,找到温度、时间、引发剂用量和豆油用量对共聚物分子量和共聚组成的最佳实验条件,进而寻找共聚条件对共聚物的影响规律。
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