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高分子材料的应用极大方便了人们的生活,但也不可避免的造成了环境污染,尤其是用在周期较短的农业,包装业及医疗产业中。因此,开发可降解的高分子材料成为一种必然。目前研究的可生物降解的聚合物中,脂肪族聚酯因其聚合物分子链中含有酯键,在自然环境或生物体内容易受到进攻而断链,进而能够发生降解,因而是目前研究的热点。其中聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是熔点较高的一种典型的半晶质的热塑性塑料,其性能优异,有很广的应用领域,因此有重要的研究价值。但是,PBS的性能难以满足各种不同的要求,所以需要通过改性来进一步扩大PBS的应用范围。本论文通过共聚和共混改性的方法,来改善PBS的性能,以满足材料进一步的要求。首先探索了PBS合成条件,通过丁二酸与丁二醇的缩聚反应制备出不同端基和分子量的PBS。并研究分子量对PBS的热学及生物降解性能的影响。结果表明结晶度和熔融焓随分子量的增大而减小; 通过堆肥生物降解试验研究了分子量的大小对PBS的生物降解的影响,得出随降解的进行,生物降解速度加快;分子量越小的聚酯其生物降解速度越快。为了改善PBS的热学与力学性能,通过将三种预聚物PBS、PES、PET进行缩聚合成出一种新的可生物降解的共聚物聚(丁二酸丁二醇酯-CO-丁二酸乙二醇酯-CO-对苯二甲酸乙二酯)(PBEST),并通过1H-NMR、DSC、WAXD、TGA、力学测试、生物降解试验对其组成、结构与性能进行了表征,结果表明三种预聚物在缩聚时发生了酯交换,共聚酯的结构趋向无规共聚物,其晶型和结晶度随共聚组成变化。同时因为ET的介入,从而比PBES具有更高的熔点和热稳定性。PBEST综合了PET具有高的拉伸强度及PBES具有高的断裂伸长率的特点,因而具有优异的机械性能。通过对PBEST堆肥降解测试,发现其生物降解性能主要<WP=3>受ET的含量影响。PBS作为一种全降解、高熔点和低成本的聚酯,可用于改良其它聚酯。为了克服PCL低熔点,高价格的缺点,用SnOct2作催化剂,合成出了嵌段共聚物PBS-b-PCL。表征了PBS-b-PCL(65%mol)的结构、并研究了其热学性能。结果表明它的熔点比PCL提高,扩大了材料的使用范围。另一方面,验证了AlEt3作催化剂的效率不如SnOct2高。将PBS和PCL以共混的方式进行改性。通过研究PBS/PCL共混体系的结晶性能,发现随PBS含量增加,PCL结晶度及熔融温度下降;而PCL不能对PBS的结晶形成影响。加入相容剂后,PBS使PCL结晶度及熔融温度下降的程度加大,PCL在一定范围内降低了PBS的结晶温度。采用毛细管流变仪研究了PBS/PCL体系的流变性能,结果表明体系呈现高聚物特有的假塑性流动行为,具有切力变稀的特点。其中PCL含量越高,体系表观粘度对剪切速率敏感度越大。增容剂的加入没有改变体系的流动行为,但使体系表观粘度降低,尤其是在低剪切速率范围内这种变化更为显著。