Celoškrobový plast sa týka hlavne termoplastického škrobu. Termoplastický škrob bol vyvinutý na základe koncepcie celoškrobu navrhnutej v oblasti medzinárodných odbúrateľných materiálov na konci 20. storočia. V all-škrobových plastoch sa tradičné plasty na báze ropy nepridávajú, hlavným materiálom je škrob, vysoký obsah škrobu a môžu sa znehodnocovať ďalšie pridané zložky.
obsah
1. Úvod
2 Remeslo
Úvod
Termoplastický škrob je tiež známy ako&"; neštruktúrovaný škrob GG". Štruktúra škrobu je narušená určitým spôsobom, ktorý ho robí termoplastickým. Molekula škrobu je polysacharidová molekulárna štruktúra a obsahuje veľké množstvo hydroxylových skupín. Vďaka intermolekulárnym a intramolekulárnym vodíkovým väzbám je jeho teplota topenia vyššia a teplota jeho rozkladu nižšia ako teplota topenia. Preto sa počas tepelného spracovania molekuly škrobu najskôr rozkladajú bez topenia. Tradičné spôsoby obrábania plastov väčšinou využívajú tvarovanie za tepla, takže výroba celoškrobových plastov na báze škrobu vyžaduje, aby mal prírodný škrob termoplastické vlastnosti. Túto termoplasticitu je možné dosiahnuť zmenou vnútornej kryštálovej štruktúry molekuly škrobu. Rozbije intramolekulárne a intermolekulárne vodíkové väzby a naruší dvojitú špirálovú kryštalickú štruktúru molekuly škrobu. To zníži teplotu topenia škrobu a urobí ho termoplastickým.
Remeslo
Pri príprave termoplastického škrobu sa väčšinou používa extrúzia, vstrekovanie, formovanie atď. Ako plastifikátor sa všeobecne používa voda, glycerín atď. Van Soest z holandskej Utrechtskej univerzity použil vodu ako plastifikátor na štúdium mechanických vlastností termoplastického škrobu. Množstvo pridanej vody by malo byť medzi 5% a 15%. Pod 5% je materiál veľmi krehký a nedá sa spracovať. Podľa merania, keď je pridané množstvo asi 15%, materiál mäkne a je ťažšie ho tvarovať. Ak je obsah vody medzi 5% a 7%, je účinnosť materiálu podobná ako u krehkého materiálu a nie je pozorovaná žiadna medza klzu. University of Manchester, Stepto a kol. Na úpravu zemiakového škrobu sa použila voda ako plastifikátor a analyzovali sa jeho mechanické vlastnosti. Ich plastifikátory boli pridané v troch úrovniach: 9,5%, 10,8% a 13,5%. Analýzou krivky napätie-deformácia je možné vidieť, že počiatočný modul vzorky je blízky HDPE a PP, čo je 1,5 MPa; medza klzu vzorky je nepriamo úmerná obsahu zmäkčovadla a medza klzu vzorky je 68 N, keď obsahuje 9,5% vody / mm2, keď sa obsah vody zvýši na 13,5%, jeho medza klzu klesne na 42 N / mm2. Robbert z univerzity v Groningene v Holandsku použil glycerín ako plastifikátor na analýzu rôznych škrobov. Teplota skleného prechodu (Tg) škrobu má tiež vplyv na mechanické vlastnosti vzorky. Keď je Tg nízka, zvyšuje sa pevnosť v ťahu, modul, predĺženie pri pretrhnutí a rázová pevnosť experimentu, zatiaľ čo škrob s vysokým obsahom amylózy má relatívne nízku Tg. Čím vyšší je obsah amylózy v škrobe, tým je škrobový produkt mäkší. Podľa Robbertovho experimentu sa pevnosť v ťahu voskovitej kukurice s 25% plastifikátora blíži k 10 MPa a predĺženie pri pretrhnutí je 110%, čo je najlepší komplexný výkon medzi vybranými škrobmi. Yosbii z Pekinskej univerzity a Japonský inštitút pre atómovú energiu študovali plasty na báze škrobu s glycerínom a polyetylénglykolom ako zmäkčovadlom pri ožarovaní elektrónovým lúčom. Film na báze škrobu bol úspešne pripravený a zistilo sa, že ožarovanie môže spôsobiť, že chemické reakcie rôznych molekúl zložiek vytvoria úplnú sieťovú štruktúru a zlepšia ťahové vlastnosti filmu.
Z vyššie uvedeného výskumu je zrejmé, že škrob je možné modifikovať tak, aby sa získal termoplastický škrob, a účinnosť termoplastického škrobu sa dá zlepšiť zmenou spôsobu spracovania a typu zmäkčovadla.
Pretože termoplastický škrob má nevýhody zlých mechanických vlastností a silnej absorpcie vody, vedci začali uvažovať o použití vlákna ako výstužného prostriedku, ktorý sa má pridávať do matrice termoplastického škrobu, aby sa zlepšila úžitková schopnosť materiálu. Prírodné vlákno a škrob majú rovnakú molekulárnu štruktúru polysacharidu. Zmiešanie vlákien a termoplastického škrobu môže získať lepší výstužný účinok.
Chemický ústav San Carlos v Brazílii 39, Curvelo a kol. Použité obrie chvostové vlákno ako výstužné činidlo na zlepšenie mechanických vlastností termoplastického škrobu. V porovnaní s nevystuženým termoplastickým škrobom má vystužený termoplastický škrob zvýšenú pevnosť v ťahu o 100% a modul pružnosti o 50%. A dospelo sa k záveru, že absorpcia materiálu klesá so zvyšujúcim sa obsahom vlákniny.
Budapeštianska univerzita v Maďarsku Gaspar a kol. Pridaná celulóza, hemicelulóza a zeín do termoplastického kukuričného škrobu s použitím glycerínu ako plastifikátora. Štúdie zistili, že hemicelulóza a zeinom vystužený termoplastický škrob majú lepšiu mechanickú pevnosť (10,4 MP a 11,5 MPa). Brazílsky výskumník Guimaraes a ďalší porovnávali posilňujúci účinok vlákniny z cukrovej trstiny a banánovej vlákniny na termoplastický škrob. Zistilo sa, že vlastnosti v ťahu vystužených vzoriek sa významne zvýšili a povrchová adhézia vlákien cukrovej trstiny a termoplastického škrobu bola lepšia ako adhézia banánových vlákien.
Prachayawarakorn a ďalšie výskumné ústavy Kráľovskej cisárskej technickej školy v Rakabangu v Thajsku uskutočnili štúdiu o termoplastickom ryžovom škrobu vystuženom bavlnenými vláknami. Zistilo sa, že po pridaní bavlneného vlákna sa zvýšili ťahové vlastnosti materiálu a znížila sa absorpcia vody. Na porovnanie, pri pridávaní rovnakého obsahu (10%) bavlneného vlákna alebo polyetylénu s nízkou hustotou sú lepšie mechanické vlastnosti, tepelná stabilita, absorpcia vody a biologická odbúrateľnosť vzoriek pridaných do bavlneného vlákna.
Sreekumar a ďalší z univerzity v Rouene vo Francúzsku študovali vplyv sisalového vlákna na termoplastickú pšeničnú múku a zistili, že sisalové vlákno môže zvýšiť ťahové vlastnosti termoplastickej pšeničnej múky, ale jeho tekutosť sa zníži.
ponúkame patentované celé biologicky odbúrateľné fólie a vrecká PVA, všetky výrobky sú vyrábané odlievacím zariadením, líši sa od tradičných výrobkov na vyfukovanie do formy, všetky výrobky na vyfukovanie do formy nie sú úplne biologicky odbúrateľné. Môžeme vyrobiť pva fólie a tašky v úplne priehľadných a rôznych farbách. a PVA fólia je hladšia ako tradičné výrobky na vyfukovanie.
Ponúkame tiež organický materiál v plnom rozsahu biologicky odbúrateľný film a tašky s patentovanou surovinou a výrobným procesom.
Pre viac PVA fólií a vreciek nás navštívte:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

