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PES与聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是同系物,易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解代谢,生成二氧化碳和水。常作为PBS的替代物或填充物,在保持产品性能不变的情况下不仅可以节省成本,还可以改善材料的某些性能,达到预想不到的效果。研究表明:PLLA的断裂伸长率在混入PES后得到明显提高,然而它的杨氏模量可以认为保持不变。基于PES的生物可降解性,其在塑料薄膜、食品包装、生物材料等方面有着巨大的发展前景。研究表明:PES具有较好的体外降解性能,其薄膜在磷酸缓冲溶液中酶解12d时,失重明显,降解很快,在酶解24天后其降解失重达到79.91%。可以与其他生物降解材料混合,调节材料的降解速率,可以在一定的时间内选择性维持材料的生物力学性能。
聚醚砜(PES),通常是非晶态聚合物。与聚砜相比,聚醚砜有更高的耐热性与刚性,其Tg为225℃,热变形温度为203℃。在200℃下机械性能基本不变。聚醚砜在高温下有优良的抗蠕变性和尺寸稳定性。在加入30%玻璃纤维增强后,200℃高负荷下4个月的变形小于0.005%。若以拉伸强度下降一半作为可连续使用寿命,则聚醚砜在180℃下可使用20年,在200℃下可使用5年。故称聚醚砜的长期使用温度为180℃,若加30%玻纤增强则为200℃。
聚醚砜的机械性能在热塑性塑料中属于高者。如拉伸强度为84.3MPa,弯曲模量为2.65GPa,断裂伸长率为5-6%,缺口冲击强度为91J/m。聚醚砜对酸、碱等无机品及溶剂有优良的耐品性,但不能耐性强的有机溶剂如酮类、酯类、卤代烃类、二甲基亚砜等。在高温下,这些有机溶剂会促使残留应力引发应力开裂,故在这种环境中应采用玻纤增强的聚醚砜。聚醚砜的冲击强度,在无缺口的情况下,具有与聚碳酸酯同等的水平。但是在有缺口的情况下,缺口半径对冲击强度的影响很大。缺口半径越小,冲击强度越低。聚醚砜具有的电性能,在200℃下缘性能稳定。与聚砜相比,聚醚砜有的熔融加工性和较低的熔体粘度,成型收缩率小(仅为0.6%左右),尺寸稳定性好。但聚醚砜的吸水性比聚砜更大,因此,成型前的干燥更为重要。
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