Page 59 - 《橡塑技术与装备》2025年3期
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理论与研究
                                                                                               THEORY AND RESEARCH



                物的热变形温度和玻璃化转变温度升高。当 CHDM 含                        合物的结晶度,随着 CHDM 含量的增加聚合物的冲击
                量为 50% 时,PETG-50 的热变形温度为 72  ℃, 比                 强度和透光率提高,雾度、弯曲强度、拉伸强度和弯
                PET 的热变形温度提高 7 ℃,解决 PET 的耐温性使得                    曲模量逐渐降低。
                PETG 可以用于部分耐温材料,拓展了聚酯材料的应                            (3)CHDM 的加入会提高聚合物的热变形温度和
                用领域。                                              玻璃化转变温度。


                                                                  参考文献 :
                                                                  [1]   温浩宇,高灵强,邹耀邦 . 几种 PETG 和 PETG 的性能比较[J].
                                                                      现代塑料加工应用,2015,27(4):24-27.
                                                                  [2]   刘长斌,肖长发,孙绪江 .1,4- 环己烷二甲醇共聚酯的热性能
                                                                      研究 [J]. 合成纤维工业,  2007,30(5):26-28.
                                                                  [3]   陈颖,邹艳 . 聚对苯二甲酸乙二醇酯 -1,4- 环己烷二甲醇酯
                                                                      的合成研究 [J]. 石化技术与 应用,2007,25(5):412-416.
                                                                  [4]   Kim  Y, Heo K,Kim KW.  Time - resolved synchrotron
                                                                      X-ray scattering studies on crystallization behaviors
                                                                      of poly(ethylene terephthalate) copolymers containing
                                                                      1,4-c yclohe xyl enedi me thyle ne unit s[J]. Macrom ol .
                图 5 五种聚合物的热变形温度和玻璃化转变温度的测试                            Res.,2014,22:194-202.
                                     结果                           [5]   张启纲,王果连,王飞龙.拉伸工艺对  PETG  热收缩膜收缩
                                                                      率的影响 [J]. 塑料包装,28(5):22-26.
                3 结论                                              [6]   于浩淼,陈延明,王立岩 .  CHDM 改性 PBT 共聚酯的非等温
                                                                      结晶动力学研究 [J]. 合成纤维工业,2019,42(1):32-35.
                   (1)CHDM 的加入降低聚合物的反应速率,随着
                                                                  [7]   刘静月 , 侯洪波 , 李贤勇 , 等 .1,4- 环己烷二甲醇型聚碳酸酯
                CHDM 含量的增加聚合物的酯化反应速率和缩聚反应                             二元醇的合成与表征 [J]. 四川轻化工大学学报 ( 自然科学版 ),
                速率逐渐降低。                                               2021,34(4):18-24.
                   (2)CHDM 破坏聚合物分子链的规整性,影响聚



                                  Preparation and performance study of PETG


                                                           Wang Kaili

                              (Sichuan Yibin Plus Packaging Material Co. LTD., Yibin 644000, Sichuan, China)
                    Abstract: Researchers used ethylene glycol, terephthalic acid, and 1,4-cyclohexanedimethanol
                (CHDM) to obtain polyethylene terephthalate 1,4-cyclohexanedimethanol (PETG) by reaction. Meanwhile,
                the performance of PETG with CHDM content ranging from 20% to 50% was studied. As the CHDM content
                                                                                                       2
                increases, the impact strength of PETG gradually increases, with a maximum value of 9.1 kJ/m , but the
                reaction rate, tensile strength, bending strength, and bending modulus gradually decrease; The glass
                transition temperature, thermal deformation temperature, and transmittance gradually increase. Finally, a
                highly transparent and heat-resistant polymer with a thermal deformation temperature of 72  ℃ and a light trans
                mittance of 89.3% was prepared.
                    Key  words:  Polyethylene  terephthalate  (PET)  -1;  4-cyclohexanediol  ester  (PETG);  CHDM ; light
                transmittance; impact strength
                                                                                                            (R-03)









                2025     第   51 卷                                                                      ·13·
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