Effects of a trans- or cis-cyclohexane unit on the thermal and rheological properties of semi-aromatic polyamides

文献情報

出版日 2015-11-04
DOI 10.1039/C5PY01634G
インパクトファクター 5.582
著者

Gang Zhang, Guang-Ming Yan, Hao-Hao Ren, Yan Li, Xiao-Jun Wang


原文を見る

要旨

Semi-aromatic monomers containing a cyclohexane unit, prepared using a facile interfacial reaction method from 1,4-cyclohexanediamine (trans- or cis-) and 4-fluorobenzoyl chloride (4-FBC) at room temperature, were reacted with 1,1-bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethane (BHPPE) to afford two kinds of semi-aromatic polyamide (BH-trans-BFCD and BH-cis-BFCD) in this work. An investigation of thermal properties confirmed high glass transition temperatures (Tg) of 224–265 °C and good thermal stability with initial degradation temperatures (Td) of 445 to 450 °C for the synthesized semi-aromatic polyamides, which were determined by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA) characterization. It was found that the properties (thermal and mechanical) of BH-trans-BFCD, containing a trans-conformation, were much better than those of BH-cis-BFCD, containing a cis-conformation. Comparing the thermal stability of the resultant semi-aromatic polyamides with a commercial product, PA6T-Dupont, the prepared polyamides treated at 220 °C for 7 h displayed a slightly reduced tensile strength as well as a smaller change in color. According to rheological testing, they were found to have better melt flowability (complex viscosities ranged from 210 to 3070 Pa s at 310 °C to 360 °C). Additionally, their thermal degradation kinetics and the thermal pyrolysis mechanism of these semi-aromatic polyamides were investigated by thermogravimetric analysis and Pyrolysis/Gas Chromatography/Mass (Py-GC/MS) analysis, which further indicated their higher thermal stability and processability.

関連文献

How does the electric current propagate through fully-hydrogenated borophene?

Jutao Jiao, Yusheng Hou, Hui Wang, Dapeng Wu, Tianxing Wang, Zhaoming Fu, Guoliang Xu, Ruqian Wu

2018-07-30 Paper

DOI: 10.1039/C8CP04272A

Pulse-shaped two-photon excitation of a fluorescent base analogue approaches single-molecule sensitivity

Rachel S. Fisher, David Nobis, Anders F. Füchtbauer, Mattias Bood, Morten Grøtli, L. Marcus Wilhelmsson, Anita C. Jones, Steven W. Magennis

2018-10-30 Paper

DOI: 10.1039/C8CP05496G

Electronic structures and transport properties of SnS–SnSe nanoribbon lateral heterostructures

Zhuang Luo, Yandong Guo, Dewei Rao

2019-03-27 Paper

DOI: 10.1039/C9CP00427K

Visualizing the coordination-spheres of photoexcited transition metal complexes with ultrafast hard X-rays

D. Khakhulin, L. M. Lawson Daku, D. Leshchev, G. E. Newby, C. Bressler, M. Wulff

2019-04-04 Paper

DOI: 10.1039/C9CP01263J

Reactive convective-dissolution in a porous medium: stability and nonlinear dynamics

Silvana S. S. Cardoso

2018-07-26 Paper

DOI: 10.1039/C8CP03064B

Effect of density on the thermal decomposition mechanism of ε-CL-20: a ReaxFF reactive molecular dynamics simulation study

Fuping Wang, Lang Chen, Deshen Geng, Jianying Lu, Junying Wu

2018-08-08 Paper

DOI: 10.1039/C8CP03010C

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

除水剤ALT-201は安全ですか?

除水剤ALT-201は一般的に安全ですが、避けるべきは皮膚や目への接触です。適切な防護具を着用し、安全基準を守ることが重要です。

28770-01-62-(2-Isopropyl-1,3-o...
化合物よくある質問

「邻羟基阿托伐他汀内酯标准品」に適用される法規ガイドelinesは何ですか?

CAS番号163217-74-1の「邻羟基阿托伐他汀内酯标准品」は、GHS分類では危険物に分類されず、主にREACH規則とFDA/EPAの管理対象となります。R...

163217-74-1ortho-Hydroxy Atorva...
化合物よくある質問

メチル(3R)-3-アミノ-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾファンラニン-5-カルボイル酸塩塩酸塩の主な用途は何ですか?

メチル(3R)-3-アミノ-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾファンラニン-5-カルボイル酸塩塩酸塩は、医薬品や合成化学の研究に広く用いられます。また、特定の薬物の前...

2241594-15-8Methyl (3R)-3-amino-...
化合物よくある質問

トランス-4-メチルピロリジン-3-オール塩酸塩はどのように合成されますか?

トランス-4-メチルピロリジン-3-オール塩酸塩は、4-メチルピロリジンの塩酸塩化によって合成されます。一般的な合成方法では、4-メチルピロリジンを塩酸に加えて...

265108-42-7trans-4-Methylpyrrol...
化合物よくある質問

硫雜環丁烷-1,1-二氧化物は安全ですか?

硫雜環丁烷-1,1-二氧化物は安全ではありません。毒性は報告されていませんが、高温下で分解し、可燃性があるため、高圧ガスは注意が必要です。密閉した容器で保管し、...

5687-92-3Thietane 1,1-dioxide
化合物よくある質問

ブラエリリンの主な用途は何ですか?

ブラエリリンは主に医薬品製造における薬物アドベリンの合成材料として使用されます。また、研究用途や化学合成材料としても広く利用されています。

6054-10-02H, 8H-Benzo[1,2-b
化合物よくある質問

9-ヒドロキシエリプチシネ塩酸塩はどのように合成されますか?

9-ヒドロキシエリプチシネ塩酸塩は、エリプチシネから塩酸を添加することで合成されます。選択性は高いですが、収率は約70%です。

52238-35-49-Hydroxyellipticine...
化合物よくある質問

5-塩素-2-(メチルアミノ)フェニル-(2-塩素フェニル)メタン酮の物理化学的性質は何ですか?

5-塩素-2-(メチルアミノ)フェニル-(2-塩素フェニル)メタン酮のCAS番号は5621-86-3です。この化合物は白色の結晶性粉末で、分子量は415.03で...

5621-86-3[5-Chloro-2-(methyla...
化合物よくある質問

1-[2-(4-甲氧基-苯氧基)-乙基]-哌嗪はどのように保存すればよいですか?

1-[2-(4-甲氧基-苯氧基)-乙基]-哌嗪は、直射日光を避けて暗所に、室温(15-25℃)で保管し、密閉容器に入れることで安定性を保つことができます。

117132-44-21-[2-(4-Methoxy-phen...
化合物よくある質問

2-[3-(4-甲氧基フェニル)プロピル]-4,4,5,5-四メチル-1,3,2-ドイボロロールアンの主な用途は何ですか?

2-[3-(4-甲氧基フェニル)プロピル]-4,4,5,5-四メチル-1,3,2-ドイボロロールアンは、医薬品の合成、有機合成化学、および新材料の研究で使用され...

1073371-72-82-[3-(4-Methoxypheny...

掲載誌

Polymer Chemistry

Polymer Chemistry
CiteScore: 8.6
自己引用率: 7.3%
年間論文数: 457

Polymer Chemistry welcomes submissions in all areas of polymer science that have a strong focus on macromolecular chemistry. Manuscripts may cover a broad range of fields, yet no direct application focus is required.

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。