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文檔簡介
1、淀粉是多糖化合物,屬于天然高分子材料,來源十分廣泛,淀粉在紡織、造紙、石油工業(yè)等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用。20世紀60年代以來,隨著地球石油資源的日益減少,因塑料白色污染導(dǎo)致環(huán)境惡化的逐漸加重,可生物降解塑料備受國內(nèi)外研究的青睞。由于淀粉具有良好的生物降解性能,作為生物降解塑料的生物質(zhì)研究取得了一定成果。
然而,天然淀粉本身固有的多羥基結(jié)構(gòu)使其極性較強,導(dǎo)致淀粉與非極性或弱極性的合成樹脂互容性差,限制了其在生物降解塑料中的應(yīng)用。
2、目前解決這一問題主要采取對淀粉進行疏水化處理。改性處理的方法主要有物理改性、化學(xué)改性、偶聯(lián)改性等方法。其中,物理改性:采用超聲振蕩能有效的使淀粉顆粒微細化,比表面積增大,但疏水效果不佳;化學(xué)改性:通常使用各種化學(xué)試劑取代羥基,取代度低,疏水效果不顯著,且成本高后處理復(fù)雜。偶聯(lián)改性:工藝簡單,無污染,疏水效果顯著,但處理后的淀粉粒徑大且不均勻,影響其與合成樹脂間的相容性。本課題將物理與偶聯(lián)改性有機相結(jié)合,建立了一種復(fù)合改性方法新技術(shù),多法
3、聯(lián)用,優(yōu)勢互補,獲得了高疏水性淀粉。分別將高疏水性淀粉添加到聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯醇(PVA)中,制備了可生物降解的PVC塑料和PVA薄膜。對高疏水性淀粉、可生物降解的PVC塑料和PVA薄膜進行了結(jié)構(gòu)表征和性能測試。
高疏水性淀粉的制備及性能測試:首先將玉米淀粉進行超聲細化處理,以改性淀粉的疏水性能為指標(biāo),考查了改性時間、改性溫度、攪拌速度、偶聯(lián)劑用量和疏水劑用量對改性淀粉疏水性能的影響。確定了最佳改性條件,接觸角測試
4、顯示:改性后淀粉的接觸角明顯增大(141~143°),其中,偶聯(lián)劑酞酸四丁酯/疏水劑硬脂酸較偶聯(lián)劑硅烷/疏水劑花生油對淀粉的疏水改性效果更好。紅外分析結(jié)果顯示:超聲振蕩后,淀粉中O-H的伸縮振動峰由3423 cm-1變?yōu)?436 cm-1,說明超聲振蕩可使O-H間氫鍵斷裂而游離。疏水改性后淀粉中O-H的伸縮振動峰又降為3411 cm-1,這是淀粉表面羥基與偶聯(lián)劑和疏水劑作用的結(jié)果。掃描電鏡分析顯示:超聲振蕩后淀粉粒徑顯著變小,且分散均勻
5、,團聚現(xiàn)象減少,表面附著均勻的斑點狀改性物質(zhì),表明改性劑已包覆在淀粉顆粒上。
淀粉基PVC塑料的制備及性能測試:分別將自制改性淀粉以不同比例(20%、40%、60%)加入到同一配方的PVC原料中,共混后制備降解塑料片材,抗拉伸實驗結(jié)果顯示:改性淀粉含量20~60%,抗拉強度25.49MPa~17.99MPa,可滿足各種淀粉基塑料產(chǎn)品的性能。
淀粉基PVA薄膜的制備及性能測試:首先將PVA與水加熱溶解完全,然后
6、一次添加偶聯(lián)劑、增塑劑及疏水改性的淀粉,攪拌混合均勻,靜止脫泡,流延制膜。以沉降率和抗拉伸強度為主要性能指標(biāo),以透光率為參考指標(biāo),綜合考慮選擇最佳制備條件。
生物降解率測試:采用土埋法和培菌液法對淀粉基PVC塑料片材和淀粉基PVA薄膜的生物降解能力進行了初步測試,實驗結(jié)果顯示:淀粉基PVC塑料及PVA薄膜都表現(xiàn)出了良好的生物降解性能。其中,淀粉基PVC塑料在經(jīng)過4個月土埋實驗后,生物降解率達到61.8%,采用培菌液法40天
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