Пленки на основе смесей диацетата целлюлозы с полипропиленгликолем с концевыми группами, замещенными 2,4-толуилендиизоцианатом, полученные из растворов в диметилацетамиде

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Получены пленки полиуретанов на основе смесей диацетата целлюлозы с полипропиленгликолем с концевыми группами, замещенными 2,4-толуилендиизоцианатом, из растворов в ДМАА. Методами Фурье-ИК-спектроскопии, РСА и ТМА изучена структурная организация пленок и определены температуры стеклования пленок с разным содержанием сшивающего агента. Изучены механические характеристики пленочных материалов. С ростом количества введенного сшивающего реагента (до 43 мас. %) наблюдается последовательное снижение модуля упругости, предела пластичности, прочности и предельной деформации разрушения пленок.

Full Text

Restricted Access

About the authors

Д. Л. Буслаев

Институт высокомолекулярных соединений – филиал Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”

Email: abochek@mail.ru
Russian Federation, 199004, Санкт-Петербург, Большой пр., 31

А. М. Бочек

Институт высокомолекулярных соединений – филиал Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”

Author for correspondence.
Email: abochek@mail.ru
Russian Federation, 199004, Санкт-Петербург, Большой пр., 31

Е. Н. Власова

Институт высокомолекулярных соединений – филиал Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”

Email: abochek@mail.ru
Russian Federation, 199004, Санкт-Петербург, Большой пр., 31

В. К. Лаврентьев

Институт высокомолекулярных соединений – филиал Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”

Email: abochek@mail.ru
Russian Federation, 199004, Санкт-Петербург, Большой пр., 31

И. В. Гофман

Институт высокомолекулярных соединений – филиал Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”

Email: abochek@mail.ru
Russian Federation, 199004, Санкт-Петербург, Большой пр., 31

И. В. Абалов

Институт высокомолекулярных соединений – филиал Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”

Email: abochek@mail.ru
Russian Federation, 199004, Санкт-Петербург, Большой пр., 31

References

  1. Rogovina S.Z., Prut E.V., Berlin A.A. // Polymer Sciences A. 219. V. 61. № 4. P. 417.
  2. Топтунов Е.А., Севастьянова Ю.В. // Химия растительного сырья. 2021. № 4. С. 31.
  3. Wang M.Z., Cha R.T. // PBM Nanocellulose Industrialization. 2019. V. 4. № 2. P. 63.
  4. Baharlouei P., Rahman A. // Mar. Drugs. 2022. V. 20. 460. https://doi.org/10.3390/md20070460
  5. Solanki A., Das M., Thakore S. // Carbohydr. Polymers. 2018. V. 181. P. 1003.
  6. Rueda L., Fernandez d’Arlas B., Zhou Q., Berglund L.A., Corcuera M.A., Mondragon I., Eceiza A. // Compos. Sci. Technol. 2011. V. 71. P. 1953.
  7. Kong X., Wolodko J., Zhao L., Curtis J.M. // Progr. Org. Coat. 2018. V. 125. P. 207.
  8. Liang W., Jiang M., Zhang J., Dou X., Zhou Y., Jiang Y., Zhao L., Lang M. // J. Mater. Sci. Technol. 2021. V. 89. P. 225.
  9. Liang W., Hou J., Fang X., Bai F., Zhu T., Gao F., Wei C., Mo X., Lang M. // Appl. Surf. Sci. 2018. V. 443. P. 374.
  10. Chen W., Shi L., Wang Z., Zhu J., Yang H., Mao X., Chi M., Sun L., Yuan S. // Carbohydr. Polymers. 2016. V. 147. P. 517.
  11. Li F., Fei P., Cheng P., Meng J., Liao L. // Carbohydr. Polymers. 2019. V. 216. P. 312.
  12. Lan T., Shao Z., Gu M., Zhou Z., Wang Y., Wang W., Wang F., Wang J. // J. Membr. Sci. 2015. V. 489. P. 204.
  13. Haddada R., Ferjani E., Roudesli M.S., Deratani A. // Desalination. 2004. V. 167. P. 403.
  14. Son W.K., Youk J.H., Lee T.S., Park W.H. // J. Polym. Sci., Polym. Phys. 2004. V. 42. P. 5.
  15. Tian Y., Wu M., Liu R., Li Y., Wang D., Tan J., Wu R., Huang Y. // Carbohydr. Polymers. 2011. V. 83. P. 743.
  16. Huang W., Wang Y., Chen C., Law J.L.M., Houghton M., Chen L. // Carbohydr. Polymers. 2016. V. 143. P. 9.
  17. Anitha S., Brabu B., Thiruvadigal D.J., Gopalakrishnan C., Natarajan T.S. // Carbohydr. Polymers. 2012. V. 87. P. 1065.
  18. Wang W., Liang T., Bai H., Dong W., Liu X. // Carbohydr. Polymers. 2018. V. 179. P. 297.
  19. Anthuvan J.T. // Int. J. Sci. Res. 2013. V. 2. № 9. P. 405.
  20. Badri K.B.H., Sien W.C., Shahrom M.S.B.R., Hao L.C., Baderuliksan N.Y., Norzali N.R.A. // Solid State Sci. Technol. 2010. V. 18. № 2. P. 1.
  21. Afanas’eva N.V., Petrova V.A., Vlasova E.N., Gladchenko S.V., Khayrullin A.R., Volchek B.Z., Bochek A.M. // Polymer Science A. 2013. V. 55. № 12. P. 738.
  22. Bochek A.M., Popova E.N., Lavrent’ev V.K., Volchek B.Z., Vlasova E.N., Zubrov I.V. // Polymer Science B. 2021. V. 63. № 6. P. 915.
  23. Hindeleh A.M., Johnson D.J. // Polymer. 1972. V. 13. P. 27.
  24. Watanabe S., Takai M., Hayashi J. // J. Polym. Sci. C. 1968. №. 23. P. 825.
  25. Liao C., Fang T., Luo S., Fan G.-Z., Song G. // J. Appl. Polym. Sci. 2015. P. 1.
  26. Kamide K., Saito M. // Polym. J. 1985. V. 17. № 8. P. 919.
  27. Bao C.Y., Long D.R., Vergelati C. // Carbohydr. Polymers. 2015. V. 116. P. 95.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Scheme 1

Download (35KB)
3. Fig. 1. IR spectra of DAC (1), BCP* (2), DAC with 43% BCP* (3) and the subtraction spectrum of DAC and BCP* from DAC + 43% BCP* film (4).

Download (18KB)
4. Fig. 2. X-ray diffractograms of DAC (1) and DAC films with BCP* (2-4). BCP* content is 13 (2), 28 (3) and 43 wt% (4).

Download (19KB)
5. Fig. 3. Thermomechanical (a) and strain (b) curves of DAC (1) and DAC films with BCP* (2-4). The BCP* content is 13 (2), 28 (3) and 43 wt% (4).

Download (21KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences