生物降解塑料趋势如何
生物降解塑料趋势如何?
目前,生物降解塑料产能已达1000kt左右,并以每年超过20%的速度增长;我国生物降解塑料作为“十三五”期间塑料行业发展的重点,得到发展:国内产能已达500kt左右,其中PLA 产能已达50kt/年,PBAT产能已超200kt/年,并且还有大批生产线正在建设或计划建设中,PHA、PCL、PPC等材料产能和使用量也都在不断增大,相信在“十四五”期间生物降解塑料还将得到更好的发展。以可循环、易回收、可降解为导向,研发推广性能达标、绿色环保、经济适用的塑料制品及替代产品,打造有利于规范回收和循环利用、减少塑料污染的新业态新模式,是我国进一步加强塑料污染治理的基本原则,更是生物降解塑料发展的方向。

淀粉基片材的力学
一般来说,添加少量的交联剂就能满足产品的性能需求。当交联度较低时,可供滑动的淀粉分子长度增加。而随着交联度的不断提高,分子间和分子内相互作用增强,拉伸强度提高,但同时分子间滑移也被限制,从而导致材料的断裂伸长率下降,表现出脆性。淀粉具有极强的亲水性,若体系中淀粉含量过多,材料吸水后分子间作用力减弱,大幅度降低了材料的拉伸强度。除交联度和淀粉含量外,相对湿度也对淀粉基可降解塑料的机械性能有着较大影响。当相对湿度为40%时,淀粉基片材的力学。相对湿度过低可能使材料变脆,在拉伸时断裂为碎块;相对湿度过高时,大量水分子作为增塑剂进入塑料薄片,拉伸强度降低。

CNCs呈现针状形貌,具有较高的结晶度;而 CNFs呈现网络结构,且具有较大的长径比,与淀粉缠结程度较高,分子间相互作用更大,这种强烈的界面相互作用提高了淀粉基薄膜材料的力学性能。
将糯玉米淀粉与微/纳米纤维素(MFC)共混,通过流延法制备了1,2,3,4-丁烷四羧酸交联淀粉基复合材料。
MFC含量为15wt%的交联膜在不使用任何增塑剂的情况下可以同时提高材料的刚性和柔性。
用交联剂对淀粉纳米颗粒进行改性,采用流延法制备了交联淀粉纳米颗粒增强的淀粉基复合膜。基于交联淀粉纳米颗粒在淀粉基体中较好的分散性以及增强体与基体之间较强的相互作用,复合膜的机械性能和耐水性大幅度提高。

产品:环保
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