【摘 要】
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从20世纪初开始,塑料已逐渐发展成为一种可广泛应用于各个领域的材料。然而,由于塑料的不可降解性,对我们的生态系统造成了严重破坏。可降解塑料聚乳酸是由可再生原料制备的,
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从20世纪初开始,塑料已逐渐发展成为一种可广泛应用于各个领域的材料。然而,由于塑料的不可降解性,对我们的生态系统造成了严重破坏。可降解塑料聚乳酸是由可再生原料制备的,在微生物的作用下能彻底分解成水和二氧化碳,具有完全降解性,加之其优良的力学性能,是取代通用塑料的重要材料之一。直接聚合和开环聚合两种方法可以用来制备乳酸的均聚物和共聚物,如聚L乳酸(PLLA)、聚D乳酸(PDLA)、聚D,L乳酸(PDLLA)和L乳酸乙醇酸共聚物(PLGA)。本研究以D, L乳酸(D,L-LA)为原料,采用一步法本体熔融缩聚的工艺制备聚乳酸,避免了有机溶剂的使用。通过FTIR测试仪及乌氏粘度计对聚合过程中聚乳酸的结构、含水量及分子量进行检测,发现对乳酸减压蒸馏去水,温度不超过60℃,时间为2h~3h,压强保持在640mmHg左右,反应初期通氮气保护,随后缓慢升温至170℃,加入分子筛,保持搅拌,慢慢抽真空至100Pa,反应时间10h,可以制备高分子量的聚乳酸。通过五种不同种类的催化剂(SnOct2、TSA、Zn、SnCl2、SnOct2+TSA)及其用量对PDLLA的分子量、微观结构、产率、外观等的影响规律进行研究,发现辛酸亚锡/对甲苯磺酸二元复合催化剂的催化效果最佳,当其重量含量为0.4%(质量分数)时,制备出的聚乳酸分子量最大,可达到10132。通过研究PDLLA的生理盐水降解性能和热降解性能,发现PDLLA在生理盐水中首先发生分子量降解,然后产生重量损失,且降解过程中生成具有晶体结构特征降解产物;PDLLA的热降解是一个无规的断裂过程,在100~250℃范围内,PDLLA的分子量迅速发生降解,在250℃以上,低聚物相继发生裂解,产生重量损失。
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