在非氧化条件下通过TG/FTIR/DSC研究的带有醇组的交联聚合物微球的热特性
Magdalena Maciejewska1, Elżbieta Łastawiecka2, Marta Grochowicz1
1Department of Polymer Chemistry, Institute of Chemical Sciences, Faculty of Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University, 20-614 Lublin, Poland.
Materials (Basel, Switzerland)
|March 28, 2024
概括
用硫糖酸 (TGA) 功能化聚合物微球提高了它们的热稳定性. 与初始共聚合物相比,后功能化的微球表现出更好的热性能,表明分解途径发生了变化.
科学领域:
- 聚合物科学 聚合物科学
- 材料化学 材料化学
- 热分析 热分析
背景情况:
- 聚合物微球是多功能材料,在各种领域都有应用.
- 了解它们的热行为对于优化它们的使用和预测退化至关重要.
- 功能化可以改变聚合物的特性,包括热稳定性.
研究的目的:
- 为了研究基于糖甲基酸盐 (GMA) 的聚合物微球的热行为.
- 为了比较这些微球的热稳定性,在功能化之前和功能化后与硫糖醇酸 (TGA).
- 为了阐明分解途径和识别降解产品.
主要方法:
- 在非氧化条件下进行热重量测量分析 (TGA) 和差分扫描热量测量 (DSC).
- 福利埃变换红外 (FTIR) 和核磁共振 (NMR) 谱学用于进化气体分析.
- 用于固体残留物分析的FTIR/减弱总反射率 (ATR) 谱学.
主要成果:
- 与初始共聚合物 (240-250 °C) 相比,功能化后的微球显示出更高的热稳定性 (270-290 °C).
- 最初的微球分解涉及GMA单体,烯蛋白,CO2排放和不和键的形成.
- 功能化的微球降解涉及转化,排放碳硫化物,烯蛋白,二氧化碳,并在残留物中形成乳基.
结论:
- 硫糖酸功能化显著提高了基于GMA的聚合物微球的热稳定性.
- 在初始和功能化共聚合物之间,降解机制有很大差异.
- 功能化共聚合物的交联性质使所有降解产品的完整识别变得复杂.
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