聚丁二酸丁二醇酯BS的降解研究

合集下载

可生物降解聚丁二酸丁二醇酯的制备技术

可生物降解聚丁二酸丁二醇酯的制备技术

个人收集整理仅供参考学习
可生物降解聚丁二酸丁二醇酯的制备技术
技术简介
目前使用的一次性聚合物材料如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等,在自然界中很难降解,已造成了严重的白色污染。

因此,合成在自然环境中能够降解的聚合物材料,已经成为当前研究的热点之一。

聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的熔点为113℃,性能介于聚乙烯、聚丙烯之间。

目前高分子量PBS的制备主要采用直接缩聚法,需要很高的真空度(0.2mmHg 以下),在工业化中存在较大困难,对设备要求高。

本技术建立了一种缩聚-扩链法,先以丁二酸与丁二醇进行熔融缩聚,制备特性粘度在0.5以下的PBS预聚体,再经扩链,获得特性粘度在0.7~1.0dL/g之间的PBS。

这种方法原料配比较易控制,所需设备较为简单,不需要太高的真空度,便于工业化推广。

技术指标
PBS外观:无色或淡黄色固体;
特性粘度:0.7~1.0 dL/g;
熔点:112~115℃。

应用范围
可用做生物降解地膜、食品包装材料,汽水、可乐、洗发水瓶,以及纸质食品包装盒的可降解涂层,可降解热溶胶等。

1 / 1。

pbs是什么材料

pbs是什么材料

pbs是什么材料
PBS是什么材料。

PBS是聚丁二酸丁二醇酯(Polybutylene succinate)的缩写,是一种生物降解材料。

它是由丁二醇和丁二酸通过聚酯化反应制得的聚合物,具有良好的生物降解性能和可塑性,被广泛应用于塑料制品的生产中。

首先,让我们来了解一下PBS的生物降解性能。

PBS是一种可以在自然环境中被微生物降解的材料,它可以在一定条件下被微生物分解为二氧化碳和水,从而实现对环境的友好。

相比于传统的塑料制品,PBS的生物降解性能使其在一次性使用的产品中得到了广泛的应用,例如一次性餐具、购物袋等。

其次,PBS具有良好的可塑性。

它可以通过加工成型的方式制成各种塑料制品,如薄膜、瓶盖、容器等。

而且,PBS还可以与其他塑料材料进行共混加工,从而获得更多种类的塑料制品,满足不同领域的需求。

除此之外,PBS还具有一定的热稳定性和机械性能。

它可以在一定温度范围内
保持稳定的性能,适用于不同的加工工艺。

同时,PBS制品还具有一定的强度和韧性,可以满足各种使用环境下的需求。

总的来说,PBS作为一种生物降解材料,具有良好的生物降解性能、可塑性、
热稳定性和机械性能,被广泛应用于塑料制品的生产中。

随着人们对环境友好型材料需求的增加,PBS作为一种绿色材料,将会在未来得到更广泛的应用。

聚丁二酸丁二醇酯合成研究的进展

聚丁二酸丁二醇酯合成研究的进展

聚丁二酸丁二醇酯合成研究的进展前言高分子材料已深入到人们生活的各个领域,它给人们带来方便的同时也产生了一个有待人们解决的问题——“白色污染”。

可以说超过半数以上的高分子材料在使用后被废弃,长时间不能降解,影响资源的循环再利用,也破坏了地球的生态环境。

随着人们对自己生存环境的关心,可生物降解材料也越来越受到人们的青睐,也有越来越多的科技工作者投入到生物降解材料的研究中。

聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是生物降解塑料材料中的佼佼者,用途极为广泛,可用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。

PBS综合性能优异,性价比合理,具有良好的应用推广前景与聚乳酸(PLA),聚羟基烷基酸酯(PHA)等降解塑料相比,PBS价格低廉,成本仅为前者的1/3甚至更低;与其他生物降解塑料相比,PBS 力学性能优异,接近聚丙烯(PP)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料;耐热性能好,热变形温度接近100℃,改性后使用温度可超过100℃,克服了其他生物降解塑料不耐热的缺点;加工性能非常好,可在现有塑料加工通用设备上进行各类成形加工,是目前降解塑料中加工性能最好的。

目前国内合成的PBS分子质量不高,其力学性能和加工性能受到限制,有待进一步研究PBS的合成工艺,提高PBS的分子质量,进一步增加其用途。

1 PBS的合成原理脂肪族聚酯的合成方法有生物发酵法和化学合成法。

生物发酵法的合成成本较高,对于PBS而言很少见报道,化学合成法可对产品进行分子设计,合成成本较低,主要有直接酯化法,酯交换法和扩链法。

1.1 直接酯化法丁二酸和丁二醇直接缩聚得到PBS,其合成方法是等物质的量的酸和醇并加入一定量的催化剂在加热的条件下反应生成聚酯,其反应式如下:nCOOHCH2CH2COOH+nHO(CH2)4OH (催化剂加热)H[OCH2CH2CH2CH2OOCCH2CH2CO]nOH+2nH2O。

影响聚丁二酸丁二醇酯合成因素及降解性能的研究

影响聚丁二酸丁二醇酯合成因素及降解性能的研究

影响聚丁二酸丁二醇酯合成因素及降解性能的研究 ‘
黄继涛 , 崔春 娜
( 宁德 师 范学 院 化 学 与环 境 科 学 系 系 , 建 宁 德 福 32 o ) 5 1o
Байду номын сангаас
摘 要 :以丁 二 酸 (A 和 14 丁 二 醇 (D为 原 料 , 用 双 催 化 剂 , S ) ,一 B) 采 通过 本 体 熔 融 缩 聚 反应 , 成 得 到 聚 丁二 合 酸 丁 二 醇酯 (B ) 究 了催 化 剂 的 用量 、 催化 剂 与 主催 化 剂 的t ' P S. 研 助  ̄; gg比对 相 对分 子置 和 反应 时 问 的 影 响 以及 c
种催化剂 对合成 P S的催化 效果 , 果表 明 : 化 剂的催 化效果 S C2T(B T(-sP) S(Cte B 结 催 n I i u i i r>nO > > O 0 o , h
Z nO c (A ) P . ) 2≥(一 S顺序 递减 , S C2 I 以 n 1为催化 剂 得到 的 P S数均 相对 分子质 量 达到 790 0张 昌辉1 B 0 . 8 1 等 人 研究 了不同合成 工艺对 P S合 成 的影响 , B 溶液 与熔 融相 结合 法要好 于熔 融法 和溶液 法可 以在 较短 的 时 间 内合成 相对分 子量较 高的 P S 是一种 相对 容易得 到相 对分子 质量脂肪 族聚 酯较 高的方 法 , 是这 B, 但
1 2 实验步 骤 .
1 . P S合成 称取一 定量 的 S .1 B 2 A和 B 以及 一 定 比例 的四异丙 氧基 钛和磷 酸 氢镁 , 入装 有机 械搅 D 放
收稿 日期 :2 1 — 2 1 0 10 — 8 作 者 简 介 :黄 继涛 (9 3 )男 , 教 , 18 一 , 助 安徽 阜 阳 人 , 从 事 大 学化 学 教 学 和研 究 工作 现 基 金项 目 : 德师 范学 院 校 级科 研 项 目(o 0 O 3 宁 2 1Y o ) E m i unja8 8 2 . r - a :h agio 1@16cn l t o

聚丁二酸丁二醇酯的研究进展

聚丁二酸丁二醇酯的研究进展
z a t i o n o f PBS a r e d i s c us s e d. T h e pr o bl e ms a nd t he f u t ur e r e s e a r c h e mp r y a r e po i nt e d o ut .
进 行综述 。
引 起人们 的广 泛关 注 , 其 中脂肪 族聚 酯类可 降解 生 物材料 成 为 人们 研 究 的热 点口 J 。其种 类 主要
有 聚乳 酸( P L A) 、 聚 己 内酯 ( P C L ) 、 聚 羟基 烷 酸
酯( P HAs ) 、 聚丁二酸丁二醇酯 ( P B S ) 等 。P B S
现 代 塑 料 加 工 应 用
2 0 1 3年 第 2 5 卷 第 4期
M( ) DERN PLAS TI CS PROCES S I NG AND APPLI CAT1 ONS
聚 丁 二 酸 丁二 醇 酯 的研 究进展
孙 海 龙
( 中国 石 化 扬 子 石 油 化工 有 限公 司南 京 研 究 院 , 江苏 南京 , 2 1 0 0 4 8 )
摘要 : 综 述 脂 肪 族 聚 酯 类 可 降解 生 物 材 料 聚 丁 二 酸 丁 二 醇 酯 ( P B S ) 的研 究 进 展 , 重 点对 P B S的 制 备 方 法 、 改性 、 产 业
化 等方 面 进行 了探 讨 , 指出 P B S产 业 存 在 的问 题 及今 后 的研 究 重 点 。 关键词 : 聚丁 二 酸 丁 二 醇 酯 脂肪 族 聚 酯 生 物 降 解 性 制备 方 法 改 性 述评
是 一种 性能 非常优 良的脂 肪类 聚酯 , 它具有 与 聚 丙烯( P P ) 和聚 乙烯 ( P E ) 相近 的力 学性 能 , 可以

聚丁二酸丁二醇酯 PBS

聚丁二酸丁二醇酯 PBS

聚丁二酸丁二醇酯 PBS白色颗粒,聚丁二酸丁二醇酯(PBS)由丁二酸和丁二醇经缩合聚合合成而得,树脂呈乳白色,无嗅无味,易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解、代谢,最终分解为二氧化碳和水,是典型的可完全生物降解聚合物材料。

具有良好的生物相容性和生物可吸收性;密度1.26g/cm,熔点114℃,根据分子量的高低和分子量分布的不同,结晶度在30~45%之间。

它于20世纪90年代进入材料研究领域,并迅速成为可广泛推广应用的通用型生物降解塑料研究热点材料之一,耐热性能好,热变形温度和制品使用温度可以超过100℃。

其合成原料来源既可以是石油资源,也可以通过生物资源发酵得到,PBS是生物降解塑料材料中的佼佼者。

性能特点;聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的性能介于聚乙烯和聚丙烯之间,可直接做为塑料加工使用。

PBS的典型性能如下表所示:项目 PBS拉伸屈服强度 (MPa) 30伸长率 ( % ) 400悬臂梁缺口冲击强度(kJ/m2) 4弯曲强度 (MPa) 25弯曲模量 (MPa) 400应用范围;聚丁二酸丁二醇酯(PBS)可以用做垃圾袋、包装袋、化妆品瓶、各种塑料卡片、婴儿尿布、农用材料及药物缓释载体基质等;还有其它涉及到环境保护的各种塑料制品,如土木绿化用网、膜等。

可用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。

成型加工方法;聚丁二酸丁二醇酯(PBS)属热塑性树脂,加工性能良好,可以在普通加工成型设备上进行成型加工,加工温度范围140~260℃。

物料加工前须进行干燥,含水率须在0.02%以下。

聚丁二酸丁二醇酯(PBS)可以用注塑、吹塑、吹膜、吸塑、层压、发泡、纺丝等成型方法进行加工。

聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是具有良好可生物降解性能的聚合物,与聚乳酸、聚羟基烷酸酯、聚己内酯等可生物降解塑料相比,PBS价格相对较低,力学性能优异,耐热性能好,热变形温度接近100℃,是国内外在生物降解塑料研发方面的重点。

聚丁二酸丁二醇酯/氢氧化镁生物可降解阻燃复合材料的性能研究

聚丁二酸丁二醇酯/氢氧化镁生物可降解阻燃复合材料的性能研究
大 于5 0 % 时, 由于 P B S和 M g ( O H) 的相容性较差 , P B S /Mg ( O H) 复 合 材 料在 拉伸 和 弯 曲过 程 中均 呈 现 出脆 性 断 裂现象 , 导 致 拉 悻强 度 和 弯 曲 强度 降低 . 关键词 : 聚 丁 二 酸 丁 二 醇 酯 ;氢 氧 化镁 ;阻燃 性 能 ;结 晶与 熔 融 行 为 ;力 学 性 能 中图分类号 : 0 6 3 1 . 2 文献标志码 : A 文章编 号 : t O 0 0— 5 4 6 3 ( 2 0 1 5 ) 0 5— 0 0 5 0— 0 8
i t e s we r e p r e p a r e d by me l t e x t r u s i o n, a n d t h e me l t i n g lo f w i n de x ,t he r ma l s t a bi l i t y ,f la me r e t a r d a n t p r o p e r t i e s , c r y s t a l l i z a t i o n a n d me l t i n g p r o pe r t i e s a n d me c h a n i c a l p r o p e ti r e s we r e s t ud i e d. Th e r e s u l t s i n di c a t e d t h a t MFR o f
Pr o p e r t i e s o f Po l y ( b u t y l e n e s u e c i n a t e ) / Ma g n e s i u m Hy d r o x i d e Bi o d e g r a d a b l e Re t a r d a n t Co mp o s i t e s

聚丁二酸丁二醇酯(pbs)标准

聚丁二酸丁二醇酯(pbs)标准

聚丁二酸丁二醇酯(pbs)标准聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是一种生物可降解的聚合物材料,具有广泛的应用前景。

本文将从PBS的定义、特性、制备方法以及应用领域等方面进行探讨。

首先,我们来了解一下PBS的定义。

PBS是由丁二酸和丁二醇通过酯化反应制得的聚合物,其化学结构中含有酯键。

PBS具有良好的生物相容性和可降解性,因此被广泛应用于医药、食品包装等领域。

接下来,我们来探讨一下PBS的特性。

首先,PBS具有良好的可降解性。

在自然环境中,PBS可以被微生物分解为二氧化碳和水,不会对环境造成污染。

其次,PBS具有良好的生物相容性。

由于PBS的化学结构与生物体内的天然物质相似,因此在医药领域中可以用于制备生物可降解的医疗器械和药物载体。

此外,PBS还具有良好的物理性能,如优异的柔韧性和耐热性,使其在食品包装领域有着广泛的应用。

那么,如何制备PBS呢?目前,制备PBS的方法主要有两种:化学合成法和生物合成法。

化学合成法是通过将丁二酸和丁二醇在催化剂的作用下进行酯化反应得到PBS。

而生物合成法则是利用微生物发酵的方式,通过将适当的底物添加到微生物培养基中,使微生物合成PBS。

这两种方法各有优劣,可以根据具体需求选择适合的制备方法。

最后,我们来看一下PBS的应用领域。

由于PBS具有良好的可降解性和生物相容性,因此在医药领域中有着广泛的应用。

例如,可以利用PBS制备生物可降解的缝合线、骨修复材料等医疗器械。

此外,PBS还可以用于制备药物载体,将药物包裹在PBS微球中,实现缓释效果,提高药物的疗效。

除了医药领域,PBS还可以用于食品包装领域。

由于PBS具有良好的物理性能和可降解性,可以制备出生物可降解的食品包装材料,减少对环境的污染。

综上所述,聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是一种具有良好可降解性和生物相容性的聚合物材料。

通过化学合成法和生物合成法可以制备PBS,其应用领域广泛,包括医药和食品包装等领域。

随着人们对环境保护和可持续发展的重视,PBS作为一种生物可降解材料,将在未来得到更广泛的应用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的降解研究
摘要
PBS(聚丁二酸丁二醇酯)由丁二酸和丁二醇经缩合聚合合成而得,树脂呈乳白色,无嗅无味,易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解、代谢,最终分解为二氧化碳和水,是典型的可完全降解的生物降解性的聚酯塑料。

本文简述了PBS 的基本特性、降解机理和制备方法,对各种PBS 基生物降解材料的特性进行了分析,介绍了PBS 基生物降解材料的研究进展。

关键词
聚丁二酸丁二醇酯;PBS 基生物降解材料;降解机理;聚酯塑料
Progress of Study on PBS-Based Biodegradable Materials
Abstract:PoIy( butyIene succinate) are poIyesters with outstanding biodegradabiIity, odorless and tasteless. easying to be decomposited by natural kinds of microorganisms or animal or plant enzyme. This reviewintroduced basic properties,degradation mechanism and preparation methods of poIy(butyIene succinate)as weII as the character of various PBS - based biodegradabIe materiaIs. DeveIopment trends and appIications ofPBS base biodegradabIe materiaIs were described.
Key words:PoIy(butyIene succinate);PBS-based biodegradabIe materiaIs;Biodegradation
前言
可生物降解高分子材料是当前最受人注目的一类生物材料,脂肪族聚酯作为一类重要的化学合成可生物降解高分子,目前研究应用最为广泛,包括聚乳酸、聚羟基乙酸、聚己内酯以及它们的共聚物等,聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是上世纪90年代初开发的一类新型生物可降解塑料,是以二元醇酸为原料通过化学工艺聚合而成的脂肪族聚酯,与其他聚酯相比,具有成本低、力学性能好(介于聚乙烯和聚丙烯之间)和加工性能优异(可在聚乙烯的加工设备上进行加工成型)等优点,它是目前研究的各种可降解高分子材料中最具有成本优势和大规模工业化条件的一种,可望在传统塑料的替代过程中发挥重要的作用。

本文主要研究脂肪族聚酯的生物降解情况,简要介绍 PBS及其共聚酯的物理特性、生物降解机理、降解的影响因素、PBS的应用及发展的一些情况。

一、PBS的一些特性
表l 和表2 给出的Bionoie 基础物性和力学性能数据表明,Bionoie 与低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)的基础物性和力学性能相近,特别是从拉伸、弯曲、冲击特性等角度而言,Bionoie 具有作为结构材料所应有的基本特性
表 1
表2
二、降解机理研究
降解是与形成相反的一个过程,是指大分子化合物经化学反应回归到小分子化合物的过程。

PBS降解的本质是聚合物中化学键的断裂,其中既包括主链中化学键
的断裂又包括支链中化学键的断裂;主链结构中化学键的断裂对聚合物的降解起着决定性的作用。

在PBS分子链中引入较弱的化学健或较易发生化学反应的化学键,则该键较易断裂,聚合物就较易于降解。

反之,则难以降解。

PBS在微生物的作用下可发生降解。

微生物首先侵蚀聚酯的表面,然后由微生物分泌的酶对聚酯中的酯键发生作用使其水解,其反应机理如下:
PBS的生物降解影响因素
高分子量的PBS聚合物端基数目少,而由微生物参与的聚合物降解主要是由端基开始的,所以高分子量的聚酯降解速率相对较低。

PBS形态对降解速率有较大的影响,降解速率为:PBS粉末>PBS片>PBS颗粒。

PBS的比表面积越大,单位面积上其分子链与酶作用的位点也就越多。

有较大比表面积的PBS粉末表现出更快的降解速率。

脂肪族共聚酯的影响:PBSA(聚丁二酸/己二酸一丁二醇酯),PBSA比PBS降解速率快的原因与PBSA的熔点下降和结晶度的降低有关。

熔点下降,分子间作用力变小,微生物容易攻击并切断分子链,所以降解性能提高;由于降解首先发生在非晶区,所以,结晶度降低,降解速度加快。

芳香族共聚酯的影响:由于苯环结构的存在,共轭体系的加大,芳香族聚酯中酰基碳的空间阻力增大、正性下降,使芳香族聚酯发生水解、生物降解等反应的速度下降,所以,芳香族聚酯是聚酯家族中降解速度最慢的一类。

对PBS基芳香族共聚酯而言,在芳香二元酸含量较低时,结晶度起主要作用,随着芳香二元酸含量的增加,结晶度降低,生物降解性提高;当芳香二元酸的含量增大到一定程度时,芳香二元酸起了主导作用,芳香二元酸含量继续增加,降解性下降。

聚酯在不同的pH条件下的降解
2.3.1 聚酯在水溶液中的降解机理
降解反应为双分子亲核取代反应,反应分两步进行,第一步决定最终反应的速度,第一步反应是由亲核试剂水分子中氧原子上的孤电子对进攻酯基中带部分正电荷的碳完成的。

由于第一步反应中的水是弱的亲核试剂,所以PBS在纯水中的降解速度很缓慢。

PBS属脂肪族聚酯,其降解机理与所有聚酯的降解机理相同,,在纯水中的降解机理如下:
2.3.2 酸对酯的降解有催化作用
酸对酯的降解有催化作用,酸催化降解的第一步是酰基氧原子首先质子化,从而使酯基中碳原子的正性增大,更易与亲核试剂结合,即使弱的亲核试剂也可以与它发生作用,聚酯在酸催化下的降解机理如下
2.3.3碱对酯的降解有催化作用
碱催化时,碱性溶液提供的氢氧根离子是一种强的亲核试子和醇,不能再进行酯化反应,所以碱催化下的降解反应能进行剂,容易攻击酯基碳原子,聚酯在碱性溶液中生成的是羧酸根离到底,聚酯在碱催化下的降解机理如图下:
三、PBS 的应用及产业化发展
PBS是国际上公认的可完全生物降解的聚合物,在自然条件下可100%分解成H2O和CO2,不会给生态环境带来“白色污染”。

大力发展PBS可降解塑料及其相关产业,是治理塑料废弃物对环境污染及缓解石油资源矛盾的有效途径之一。

PBS的应用
日本昭和公司生产的商品名为Bionole 的PBS可以制作各种包装材料。

德国APACK公司开发了PBS 降解塑料薄膜,可用于生产食品包装袋,并且密封性好,有利于食品保质期的延长。

PBS的产业化发展
近年来,欧美发达国家特别重视生物可降解性塑料的发展,投入了大量的人力物力加快其产业化进程。

据巴斯夫公司预测:生物降解塑料需求的年增长率大于20%。

在欧洲,消费量已从2001年2万t增加到2005年11万t,到2015年,消费量将增加到约100万t。

20世纪90年代中期,日本昭和高分子公司采用异氰酸酯作为扩链剂,对传统缩聚合成得到的低相对分子质量PBS进行改性处理,制备出了相对分子质量可达200 000的高相对分子质量PBS,从而拓展了PBS材料的应用范围,加快了其市场化进程。

目前,国际上进行PBS工业化生产的主要有美国伊士曼公司(年产量15 000 t)和日本昭和高分子公司(年产量5 000 t)等。

结论
通过了解可知生物降解高分子材料是当前最受人注目的一类生物材料,聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是上世纪90年代初开发的一类新型生物可降解塑料。

本文主要研究了脂肪族聚酯的生物降解情况,简要介绍 PBS及其共聚酯的物理特性、生物降解机理、降解的影响因素、PBS的应用及发展的一些情况。

PBS在微生物的作用下可发生降解,其降解速率受到多个因素的影响主要有:分子量、PBS形态、分子间的作用力、PH的影响等等,另外可知PBS的未来应用及产业发展会是很好的,可以缓解生态污染、资源紧缺问题
主要参考文献
[1]张昌辉,寇莹,翟文举.PBS及其共聚酯生物降解性能的研究进展[J].塑料。

2009,38(1):38-40.
[2]测定可降解塑料需氧生物分解性的标准测试方法vs].ASTMD520-91.
[4]Fujimaki T.Polym.Degrad.Stab.,1998,59:209 214.
[5]李忠明,谢邦互,杨鸣波,等.用基本断裂功表征聚合物的韧性[J].中国塑料,2002,16(6):1—8.
[6] 熊凯,张敦福。

王炼石,等.EPDM/MMA—St—An悬浮接枝共聚合反应行为与AEMS冲击性能的研究[J].塑料,2008,37(3):18—20.
[8]卢洋,段宏。

原晓城,等.EPDM配合体系的研究[J].橡胶工业,2006,53(7):414—416.。

相关文档
最新文档