výstava

Celá štarte plast

Mar 27, 2020 Zanechajte správu

Celý škrobový plast

Celý škrobový plast sa týka hlavne termoplastického škrobu. Termoplastický škrob bol vyvinutý na konci 20. storočia na základe koncepcie celého škrobu, ktorý bol navrhnutý v oblasti medzinárodných degradovateľných materiálov. V celom škrobovom plaste sa nepridáva tradičný plast na báze ropy, škrob je hlavným materiálom, obsah škrobu je vysoký a ďalšie pridané zložky sa môžu degradovať.

Čínsky názov plný škrobový plast sa týka hlavne termoplastického škrobu

obsah

1. Úvod

2 Remeslo

úvod

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 hydroxylových skupín. V dôsledku intermolekulárnej a intramolekulárnej vodíkovej väzby je teplota topenia vyššia a teplota rozkladu je nižšia ako teplota topenia. Preto sa počas tepelného spracovania molekuly škrobu 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 vnútornej kryštalickej štruktúry molekúl škrobu. Zničuje vnútromolekulové a intermolekulárne vodíkové väzby a narušuje dvojzávitnicovú kryštálovú štruktúru škrobových molekúl, čo zníži teplotu topenia škrobu a urobí ho termoplastickým.

remeslo

Pri príprave termoplastického škrobu sa väčšinou používa extrúzia, vstrekovanie, formovanie atď. Ako zmäkčovadlá sa zvyčajne používajú voda, glycerín a podobne. Van Soest 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 vykonať. Je stanovené, že keď je množstvo asi 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 pri 68% vody 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%. 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 úplnej 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 podobne.

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 sú molekulárnymi štruktúrami polysacharidov. Miešanie vlákien s termoplastickým škrobom môže dosiahnuť lepšie spevňujúce účinky.

Curvelo z San Carlosského chemického výskumného ústavu v Brazílii a ďalších použil obrovské vlákno chvosta ako vystužovacie činidlo na zlepšenie mechanických vlastností termoplastického škrobu. V porovnaní s nevystuženým termoplastickým škrobom má vystužený termoplastický škrob 100% zvýšenie pevnosti v ťahu a 50% zvýšenie modulu pružnosti. A záver, 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 termoplastického škrobu zosilneného hemicelulózou a zeínom je lepšia (10,4 MPa 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 sa významne zlepšili a povrchové spojenie medzi vláknami cukrovej trstiny a termoplastickým škrobom bolo lepšie ako vlákno banánov.

Prachayawarakorn a ďalšie cisárske technické vysoké školy v Lakabangu v Thajsku študovali termoplastický ryžový škrob vystužený bavlnenými vláknami a zistili, že ťahové vlastnosti a nasiakavosť materiálov sa po pridaní bavlnených vlákien znížili. Porovnaním sa zistilo, že keď sa pridali bavlnené vlákna alebo nízkohustotný polyetylén s rovnakým obsahom (10%), mechanické vlastnosti, tepelná stabilita, absorpcia vody a biologická odbúrateľnosť vzoriek pridaných z bavlnených vlákien boli lepšie.

Sreekumar a ďalší na univerzite v Rouene vo Francúzsku študovali účinok sisalového vlákna 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 odbúrateľný 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 odbúrateľné. Môžeme vyrábať PVC fólie a vrecká v plných transparentných a rôznych farbách. a PVA film je hladší ako tradičné výrobky na vyfukovanie.


ponúkame tiež 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/


Zaslať požiadavku