Glucitol als neues biologisches Monomer wurde weit verbreitet bei der Synthese von Polymeren eingesetzt, aber seine geringe Reaktivität und die Schwierigkeit bei der Synthese hochmolekularer Polymere. Daher ist das Verständnis der Gesetze der Reaktionskinetik und der Aufbau eines kinetischen Modells notwendig, um den Reaktionsmechanismus zu verstehen und effizientere Synthesetechniken zu entwickeln. In dieser Studie wurde Polyester durch Schmelzesterifizierungsreaktion von Isophthalsäure (IS), Glucitol (IM) und Bernsteinsäure (SA) hergestellt und ein kinetisches Modell für die Esterifizierungs- und Reduktionsreaktion aufgebaut. Die Ergebnisse zeigten, dass die Esterifizierungsgeschwindigkeit und das Molekulargewicht des Polyesters im System IS / SA aufgrund der Wasserstoffbrückenbindung niedriger sind als im System IM / SA. Die Aktivierungsenergie der Esterifizierungs- und Reduktionsreaktion im System IS/SA beträgt jeweils 93,68 und 50,09 kJ/mol. Während die Aktivierungsenergie der Esterifizierungs- und Reduktionsreaktion im System IM/SA jeweils 51,50 und 64,75 kJ/mol beträgt.