Полиэтилен 2,5-фурандикарбоксилат - Polyethylene 2,5-furandicarboxylate
Имена | |
---|---|
Другие имена Полиэтиленфураноат; Полиэтиленфурандикарбоксилат; Поли (этиленфураноат) | |
Идентификаторы | |
Свойства | |
(C8ЧАС6О5)п | |
Молярная масса | Переменная |
Плотность | 1,43 г / см3[1] |
Температура плавления | 195–265 ° С (383–509 ° F, 468–538 К)[1] |
Если не указано иное, данные для материалов приведены в их стандартное состояние (при 25 ° C [77 ° F], 100 кПа). | |
Ссылки на инфобоксы | |
Полиэтилен 2,5-фурандикарбоксилат, также называемый поли (этилен-2,5-фурандикарбоксилат), полиэтиленфураноат и поли (этиленфураноат) и обычно сокращенно PEF, представляет собой полимер, который можно получить поликонденсацией 2,5-фурандикарбоновая кислота (FDCA) и этиленгликоль. Как ароматический полиэфир из этиленгликоля является химическим аналогом полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полиэтиленнафталат (РУЧКА). PEF описан в (патентной) литературе с 1951 г.[2] но привлек к себе повышенное внимание после того, как министерство энергетики США провозгласило свой строительный блок, FDCA, в качестве потенциальной замены очищенного на биологической основе терефталевая кислота (PTA) в 2004 году.[3]
Преимущества перед ПЭТ
Один оценка жизненного цикла показали, что замена PTA в производстве ПЭТ на FDCA на биологической основе для производства PEF имеет потенциал для значительного сокращения парниковый газ (ПГ) выбросы и невозобновляемая энергия используйте (NREU).[4] Кроме того, PEF демонстрирует более высокий газовый барьер для кислорода,[5] углекислый газ[6] и водяной пар[7] чем ПЭТ, и поэтому может считаться интересной альтернативой для таких упаковочных приложений, как бутылки, пленки и лотки для пищевых продуктов.
использованная литература
- ^ а б «ПЭФ». Авалон Индастриз.
- ^ US 2551731 A, Сложные полиэфиры из гетероциклических компонентов, 1951 г.
- ^ Химические вещества с самой высокой добавленной стоимостью из биомассы
- ^ A.J.J.E. Eerhart et al., Замена ПЭТ на основе ископаемого топлива ПЭФ на биологической основе; анализ процессов, баланс энергии и парниковых газов, Energy Environ. Наук, 2012
- ^ С.К. Берджесс и др., Сорбция и транспорт кислорода в аморфном полиэтиленфураноате, Полимер, 2014.
- ^ С.К. Берджесс и др., Сорбция и перенос диоксида углерода в аморфном поли (этиленфураноате), макромолекулы, 2015 г.
- ^ С.К. Берджесс и др., Сорбция воды в полиэтиленфураноате по сравнению с полиэтилентерефталатом. Часть 2: Кинетическая сорбция, Полимер, 2014 г.