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18luck新利app 会员动态 新晶型!江南大学马丕明/大连理工王海等Macromolecules:聚乙醇酸的β晶体结构解析
新晶型!江南大学马丕明/大连理工王海等Macromolecules:聚乙醇酸的β晶体结构解析
  发布日期:2023-11-01

发展生物基与生物降解材料是实现绿水青山、节能减排的有效举措。聚乙醇酸(PGA, -[CH2-COO]n-)是一种结构最简单的线性脂肪族聚酯,近年来由国家能源集团/浦景化工率先以煤基合成气为原料实现了万吨级产业化,显著降低了PGA的生产成本。PGA不仅可家庭堆肥、海水降解,而且具有优异的力学强度和气体阻隔性能(优于EVOH),在环境友好材料和高阻隔包装等领域展现出巨大的应用潜力。然而,PGA材料脆性大、熔体加工性差、易水解等关键技术问题,却制约了PGA的应用与发展。

针对上述问题,江南大学马丕明教授团队对PGA的结构与性能进行系统地研究,首先提出分步反应动态增容的方法解决了PGA/PBAT、PGA/PCL等共混体系不同组分间反应活性差异导致原位增容效率低、增容剂分布不均匀的技术瓶颈,实现了材料相态结构调控、熔体强度提升及强韧平衡(Polymer, 2021, 235, 124269; ACS Appl. Polym. Mater., 2022, 4, 5772)。在此基础上,通过对复杂外场中PGA自成核与凝聚态结构演变规律的研究,建立了基于凝聚态结构调控实现PGA高性能化的固态加工专用技术与理论体系,首次发现一种PGA新型晶体结构(β晶)并揭示了其形成与稳定机制,为商业化PGA多晶型结构、宏观性能以及应用研究奠定了理论基础,进而开发了系列强度高、韧性及耐水解性能好且性能可定制的PGA新材料/制品,并阐明了定制机理(Macromolecules, 2023, 56, 6316; Macromolecules, 2022, 55, 10543; Polymer, 2023, 264, 125532; Polymer, 2023, 283, 126639; Chinese J. Polym. Sci., 2022, 40, 365; Polym. Degrad. Stab., 2023, 210, 110293)。进一步,通过反应增容与双向拉伸中多尺度有序结构调控,构筑了系列各向同性的PGA基单层多组分高阻隔生态包装薄膜,有望解决多层复合阻隔包装材料难以再生利用的行业难题(Macromolecules, 2023, 56, 8236;Polymer, 2023,265, 125594)。

相关研究以“Crystal Structure of Poly(glycolic Acid) β Form”为题发表于《Macromolecules》期刊, 江南大学钮德宇博士为论文的第一作者,该工作得到了国家自然科学基金(52373037, 52073123),江苏省杰出青年自然科学基金(BK20200027)等项目资助。

原文链接:

https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c01909

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