Polyesters with bio-based ferulic acid units: crosslinking paves the way to property consolidation

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

  • Doris Pospiech - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Andreas Korwitz - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Hartmut Komber - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Dieter Jehnichen - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Kerstin Arnhold - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Harald Brunig - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Holger Scheibner - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Michael T. Mueller - , Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (Autor:in)
  • Brigitte Voit - , Professur für Organische Chemie der Polymere (gB/IPF) (MTC3), Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden, Technische Universität Dresden (Autor:in)

Abstract

Aromatic-aliphatic polyesters can be prepared as bio-based materials by incorporating monomers from biogenic sources. Here, 2-methyl (E)-3-(4-(2-hydroxyethoxy)-3-methoxyphenyl)acrylate, a derivative of ferulic acid, was synthesised and inserted into the structure of aliphatic and aromatic-aliphatic polyesters as a comonomer. Terpolymers with high relative molar masses M-w from 50 000 to 100 000 g mol(-1) can be successfully prepared by transesterification polycondensation in the melt. Incorporation of ferulate units with intact double bonds is proven by NMR spectroscopy. Insertion of low molar amounts of ferulate units reduces the crystallinity of the base polyesters, but enhances the glass transition temperature. It is demonstrated that the materials after melt processing to a suitable shape (fibres, parts, films) can be crosslinked by electron beam irradiation, which enhances the stability of the materials.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)5139-5148
Seitenumfang10
FachzeitschriftPolymer chemistry
Jahrgang12
Ausgabenummer36
Frühes Online-DatumAug. 2021
PublikationsstatusVeröffentlicht - 21 Sept. 2021
Peer-Review-StatusJa

Externe IDs

Scopus 85115990899
ORCID /0000-0002-4531-691X/work/148608021

Schlagworte

Schlagwörter

  • Lignin, Polymers, Vanillin, Degradation, Fuels