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自20世纪初期塑料被合成以来。经过不断地研究、完善,塑料逐渐成为了人类生活中不可或缺的日用品。并且,塑料因价格低廉、质量轻及性能优异等特点,被广泛地应用。然而,塑料优异的加工性能及广泛地应用的价值,与塑料助剂的使用息息相关。增塑剂作为最重要的塑料助剂之一,在塑料行业被广泛的应用。过去二十年,传统邻苯类增塑剂在全球范围应用最多,产量最大,约占超过市场份额的80%。邻苯类增塑剂是以不可再生的石油为原料,许多国家也因此陆续出台许多相关法律法规来限制邻苯类增塑剂的使用。开发环保及原料可再生的增塑剂用来代替传统的邻苯类增塑剂成为了未来发展趋势。本课题利用生物质单体2,5-呋喃二甲酸(FDCA)和2,5-呋喃二甲酸二甲酯(DMF)以及正丁醇为原料,分别采用了直接酯化法和酯交换法,制备了生物基增塑剂2,5-呋喃二甲酸正丁酯(DBF)。通过响应面分析法(RSM)对两种方法的反应条件进行了优化,得到了最佳的反应条件。并对制备的增塑剂进行了性能的研究。通过实验得到如下结论:(1)对于硫酸催化FDCA与正丁醇直接酯化法制备DBF,通过单因素影响实验确定了反应温度、反应时间、催化剂用量对DBF产率的影响,确定了反应温度为90?C,催化剂浓度3%,反应时间6h。选择对DBF产率影响显著的这三个因素,利用响应面分析法,设计了响应面实验,优化了最佳的工艺条件:反应温度90?C,反应时间5h,催化剂浓度3%。(2)对于碳酸钾催化DMF与正丁醇酯交换法制备DBF,通过单因素影响实验确定了催化剂浓度、反应时间、反应温度对DBF产率的影响。在单因素试验的基础上,利用响应面分析法,设计了三因素、三水平的优化实验,得到了最佳的反应条件:反应温度90?C,催化剂用量4%(m碳酸钾/m DMF),反应时间76.05min。(3)采用傅里叶红外光谱(FT-IR)、核磁共振碳谱(13C)、氢谱(1H)对DBF进行化学结构表征。并将其应用到聚氯乙烯(PVC)中,利用热重分析(TGA)、差示扫描量热分析(DSC)观察其对PVC的增塑效果,以及对共混物挥发性和迁移性的综合性能进行了研究,结果表明,DBF的加入降低了共混物的玻璃态转变温度Tg,对PVC增塑效果良好。