项目名称: 低温加工条件下高分子量对映体聚乳酸立构复合晶体的可控形成及其机理

项目编号: No.21374065

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 杨伟

作者单位: 四川大学

项目金额: 82万元

中文摘要: 聚乳酸(PLA)的对映异构体聚左旋乳酸( PLLA) 和聚右旋乳酸( PDLA)形成的立构复合晶体,熔点较单组分晶体高约50℃。立构复合结晶已被证实是提高聚乳酸性能的有效方法。然而,聚乳酸立构复合晶体的形成受到成型方法(须220-250℃高温熔融加工,易导致PLA的降解)及聚乳酸本身分子量的限制。本项目利用立构复合晶体与单组份晶体熔融温度之间较宽的温度窗口,采用低温方法(160-210℃)在单组份晶体不能结晶而立构复合晶体可发生结晶的条件下形成高分子量对映体聚乳酸的立构复合晶体。拟通过研究PLLA与PDLA分子链间相互作用对立构复合结晶的影响、单组份结晶与立构复合结晶间的竞争机制,以明确该低温方法的立构复合机理;并进一步研究PLLA和PDLA分子结构、剪切等其它外场加工因素以及各种加工外场因素综合作用对高分子量PLLA/PDLA共混物结晶结构的影响,以实现立构复合晶体的可控形成。

中文关键词: 聚乳酸;立构复合结晶;结晶机理;增塑;多孔材料

英文摘要: Stereocomplex crystallites produced in the crystallization of enantiomeric poly (L-lactide) (PLLA) and poly (D-lactide) (PDLA), is characterized by its high melting point, 50 C higher than that of PLLA or PDLA homocrystallites. Stereocomplex crystallizat

英文关键词: Polylactic acid;Stereocomplexation;Crystallization mechanisms;Plasticization;Porous material

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

数据资产管理实践白皮书(5.0版)
专知会员服务
49+阅读 · 2022年1月11日
【NeurIPS 2021】基于潜在空间能量模型的可控和组分生成
专知会员服务
15+阅读 · 2021年10月23日
逆优化: 理论与应用
专知会员服务
35+阅读 · 2021年9月13日
专知会员服务
53+阅读 · 2021年6月30日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年5月24日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月2日
【WSDM2021】保存节点相似性的图卷积网络
专知会员服务
40+阅读 · 2020年11月22日
用扩散模型生成高保真度图像
TensorFlow
1+阅读 · 2021年8月17日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
数据资产管理实践白皮书(5.0版)
专知会员服务
49+阅读 · 2022年1月11日
【NeurIPS 2021】基于潜在空间能量模型的可控和组分生成
专知会员服务
15+阅读 · 2021年10月23日
逆优化: 理论与应用
专知会员服务
35+阅读 · 2021年9月13日
专知会员服务
53+阅读 · 2021年6月30日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年5月24日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月2日
【WSDM2021】保存节点相似性的图卷积网络
专知会员服务
40+阅读 · 2020年11月22日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员