【摘 要】
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利用木质素开环δ-戊内酯(DVL)与L-丙交酯(L-LA)制备木质素表面接枝PDVL与PLLA链段,通过改变制备方法,制备lignin-g-PDVL-ran-PLLA、lignin-g-PDVL-b-PLLA 2种序列结构不同的
【机 构】
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合成与生物胶体教育部重点实验室江南大学化学与材料工程学院;
【基金项目】
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国家轻工技术与工程一流学科自主课题(项目号2018-19);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(项目号SJCX18_0622)资助
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利用木质素开环δ-戊内酯(DVL)与L-丙交酯(L-LA)制备木质素表面接枝PDVL与PLLA链段,通过改变制备方法,制备lignin-g-PDVL-ran-PLLA、lignin-g-PDVL-b-PLLA 2种序列结构不同的木质素接枝聚合物(lignin-g-polyester).进而将lignin-g-polyester与PLA溶液复合后,采用溶液挥发成膜法制备一系列不同比例、不同序列链段的聚乳酸/木质素接枝聚合物复合材料(PLA/lignin-g-polyester).通过傅里叶红外光谱(FTIR)、核磁共振氢谱(1H-NMR)确定其结构;示差扫描量热仪(DSC)、场发射电子扫描显微镜(FE-SEM)等检测复合材料的热学性能及其内部形貌. FE-SEM的结果表明lignin-g-polyester在基材中以粒子形式均匀分散,与PLA基材相容性提高. DSC结果表明lignin-g-polyester能促进PLA的结晶;且无规的lignin-g-PDVL-ran-PLLA比具有规整嵌段结构的lignin-g-PDVL-b-PLLA更有利于促进PLA的结晶行为;同时Lignin-g-polyester改善了PLA复合材料的力学性能,且含有lignin-g-PDVL-b-PLLA比lignin-g-PDVL-ran-PLLA更能提高聚合材料的强度与韧性.复合材料拉伸过程所形成的空穴与褶皱是复合材料韧性提高的关键成因.此外,所制的PLA/lignin-g-polyester复合材料具有较优的紫外屏蔽性能.
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