Celá škrobová plastická hmota [1] sa týka hlavne termoplastického škrobu. Termoplastický škrob bol vyvinutý na konci 20. storočia na základe koncepcie celého škrobu, ktorá bola navrhnutá v oblasti medzinárodných degradovateľných materiálov. Do celého škrobového plastu sa nepridáva tradičný plast na báze ropy, škrob je hlavným materiálom, obsah škrobu je vysoký a ďalšie pridané zložky sa môžu degradovať.
Termoplastický škrob sa tiež nazýva „neštruktúrovaný škrob“. Štruktúra škrobu je narušená určitým spôsobom, aby bola termoplastická. Molekula škrobu má molekulárnu štruktúru polysacharidov a obsahuje veľké množstvo skupín osnovy. V dôsledku intermolekulárnej a intramolekulárnej vodíkovej väzby je teplota topenia vyššia a teplota rozkladu je nižšia ako teplota topenia. Molekuly sa rozkladajú bez topenia. Tradičné metódy mechanického spracovania plastov väčšinou používajú tvarovanie za tepla, takže na výrobu škrobových plastov na báze škrobu musí byť prírodný škrob vyrobený z termoplastu. Túto termoplasticitu je možné dosiahnuť zmenou kryštalickej štruktúry vo vnútri molekuly škrobu. Zničuje vnútromolekulové a intermolekulárne vodíkové väzby a narušuje dvojzávitnicovú kryštálovú štruktúru škrobových molekúl. To zníži teplotu topenia škrobu a urobí ho termoplastickým.
Pri príprave termoplastického škrobu sa väčšinou používa extrúzia, vstrekovanie, formovanie atď. Ako zmäkčovadlá sa zvyčajne používajú voda, glycerín a podobne. VanSoest z Utrechtskej univerzity v Holandsku študovala mechanické vlastnosti termoplastického škrobu s vodou ako plastifikátorom. Množstvo pridanej vody by malo byť medzi 5% a 15%. Pod 5% je materiál veľmi krehký a nedá sa merať Keď je pridané množstvo okolo 15%, materiál sa stáva mäkkým a ťažko sa formuje. Ak je obsah vody medzi 5% a 7%, vlastnosti materiálu sú podobné krehkým materiálom a nepozoruje sa žiadny výťažok. Stepto et al., University of Manchester, UK, použil vodu ako plastifikátor na modifikáciu zemiakového škrobu a analyzoval jeho mechanické vlastnosti. Ich plastifikátory boli pridané v troch hladinách 9,5%, 10,8% a 13,5%. Analýzou krivky napätie-deformácia je známe, že počiatočný modul vzorky je blízko HDPE a PP, čo je 1,5 MPa; medza klzu vzorky je nepriamo úmerná obsahu plastifikátora a medza klzu vzorky, keď je obsah vody 9,5%, je 68 N / mm2, keď sa obsah vody zvýši na 13,5%, jej medza klzu klesne na 42 N / mm2. Robbert a kol. Na univerzite v Groningene v Holandsku sa glycerín použil ako plastifikátor na analýzu rôznych škrobov. Teplota skleného prechodu (Tg) škrobu tiež ovplyvňuje mechanické vlastnosti vzorky. Tg je nízka a pevnosť v ťahu, modul, predĺženie pri pretrhnutí a rázová pevnosť pri experimente sa zvýšia, zatiaľ čo Tg v škrobe s vysokým obsahom amylózy je relatívne nízka. Čím vyšší je obsah amylózy v škrobe, tým mäkší je škrobový produkt. Podľa Robbertových experimentov je pevnosť v ťahu voskovej kukurice obsahujúcej 25% plastifikátora blízka 10 MPa a predĺženie pri pretrhnutí je 110%. Je to komplexný výkon škrobu **. Pekingská univerzita a Yosbii z Japonského inštitútu pre výskum atómovej energie študovali plasty na báze škrobu s použitím glycerínu a polyetylénglykolu ako plastifikátorov pre ožarovanie elektrónovým lúčom. Film na báze škrobu bol úspešne pripravený a zistilo sa, že ožarovanie môže spôsobiť chemické reakcie každej molekuly molekuly za vzniku kompletnej sieťovej štruktúry a zvýšenie ťahových vlastností filmu.
Z vyššie uvedených štúdií môže byť známe, že škrob možno modifikovať tak, aby sa získal termoplastický škrob, a účinnosť termoplastického škrobu sa môže zlepšiť zmenou spôsobov spracovania, typov zmäkčovadiel a inými prostriedkami.
Pretože termoplastický škrob má nevýhody zlých mechanických vlastností a silnej absorpcie vody, vedci začali uvažovať o použití vlákna ako vystužovacieho činidla a jeho pridaní k termoplastickej škrobovej matrici na zlepšenie výkonu materiálu. Prírodná vláknina aj škrob majú molekulárnu štruktúru polysacharidov. Miešanie vlákien s termoplastickým škrobom môže dosiahnuť lepší spevňovací účinok.
Curvelo, brazílsky San Carlosský chemický výskumný inštitút atď., Používa obrovské vlákno chvosta ako vystužovacie činidlo na zlepšenie mechanických vlastností termoplastického škrobu. V porovnaní s nevystuženým termoplastickým škrobom má vystužený termoplastický škrob zvýšenú pevnosť v ťahu a modul pružnosti o 50%. Dospelo sa k záveru, že absorpcia vody v materiáli klesá so zvyšovaním obsahu vlákien.
Gaspar a kol. Z Budapeštianskej univerzity v Maďarsku sa pridala celulóza, hemicelulóza a zeín k termoplastickému kukuričnému škrobu s použitím glycerínu ako plastifikátora. Štúdie zistili, že mechanická pevnosť hemicelulózy a zeinom vystuženého termoplastického škrobu je lepšia (10,4 MP). A 11,5 MPa). Brazílsky vedec Guimaraes a ďalší porovnávali zosilňujúci účinok vlákniny z cukrovej trstiny a banánovej vlákniny na termoplastický škrob. Zistilo sa, že ťahové vlastnosti spevnených vzoriek boli významne zvýšené a povrchové spojenie medzi vláknami cukrovej trstiny a termoplastickým škrobom bolo lepšie ako vlákno banánov.
Prachayawarakorn a ďalšie technické inštitúty v thajskej Technickej akadémii Lakabang Sangha vykonali výskum termoplastického ryžového škrobu vystuženého bavlníkovými vláknami a zistili, že po pridaní bavlnených vlákien sa znížia ťahové vlastnosti a nasiakavosť materiálu. Na porovnanie, keď sa pridá rovnaký obsah (10%) bavlnených vlákien alebo nízkohustotného polyetylénu, sú mechanické vlastnosti, tepelná stabilita, absorpcia vody a biologická odbúrateľnosť vzorky bavlnených vlákien lepšie.
Sreekumar z Rouen University vo Francúzsku a ďalší vedci študovali účinok sisalových vlákien na termoplastickú pšeničnú múku a zistili, že sisálne vlákno môže zvýšiť ťahové vlastnosti termoplastickej pšeničnej múky, ale jej tekutosť sa zníži.
ponúkame patentovaný plne biologicky rozložiteľný film a PVA sáčok, všetky výrobky sa vyrábajú odlievacím zariadením, líši sa od tradičných výrobkov na vyfukovanie do formy, všetky výrobky na vyfukovanie nie sú úplne biologicky rozložiteľné. Môžeme vyrábať PVC fólie a vrecká v plných transparentných a rôznych farbách. a PVA film je hladší ako tradičné výrobky na vyfukovanie.
Ďalej ponúkame organický materiál plne biologicky rozložiteľný film a vrecká s patentovanou surovinou a výrobným procesom.
Pre viac produktov PVA film a tašky navštívte nás:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

