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采用热重(TG)法测定淀粉基塑料中的淀粉含量。首先,确定淀粉和淀粉基塑料在TG曲线中的特征温度及该温度所对应的质量损失率,结果表明,淀粉与树脂的热失重特征温度存在明显差异,淀粉基塑料中各组分的失重相对独立,且失重过程与各组分单独失重时相同,因此可通过纯淀粉的失重率采用比例法计算淀粉基塑料中的淀粉含量,当淀粉含量超过10 %时,比例法计算的结果的相对误差小于10 %。 相似文献
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淀粉化工的研究现状及进展 总被引:2,自引:0,他引:2
综述了国内外淀粉资源深加工的研究动态,提出了淀粉塑料,高吸水性树脂,淀粉糖,淀粉基表面活性剂和淀粉粘合剂等粉的深加工方向,阐述了各自的发展状况和研究进展。 相似文献
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本文使用接枝共聚法制备马铃薯淀粉丙烯酸吸水性树脂,通过单一因素实验和正交实验对马铃薯淀粉丙烯酸吸水性树脂合成条件进行优化,通过吸水倍率确定合成淀粉丙烯酸吸水性树脂的最佳工艺条件。 相似文献
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食品和工业淀粉供应商Pen-ford公司和从事可再生塑料的Novomer公司已于2012年1月18日签署了一项联合开发协议,以加快推进淀粉一聚丙烯碳酸酯(PPC)复合材料的商业化。Novomer公司通过使用一种催化剂,使环氧丙烷(PO)和二氧化碳(CO2)转化为PPC,该公司表示,可以取代石油基塑料,如聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚氯乙烯,同时又可提供了封存CO2的环境效益。 相似文献
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食品和工业淀粉供应商Pen-ford公司和从事可再生塑料的Novomer公司已于2012年1月18日签署了一项联合开发协议,以加快推进淀粉-聚丙烯碳酸酯(PPC)复合材料的商业化。Novomer公司通过使用一种催化剂,使环氧丙烷(PO)和二氧化碳(CO2)转化为PPC,该公司表示,可以取代石油基塑料,如聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚氯乙烯,同时又可提供了封存CO2的环境效益。 相似文献
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利用淀粉制备可生物降解的淀粉基塑料并替代传统的石化产品合成非降解塑料,对改善并解决白色污染问题有重要意义。由于淀粉本身力学性能较差,需要对其进行物理或化学改性,以提高其力学性能。本文综述了常见的改性方法有:热塑性处理,使淀粉转变为热塑性淀粉,以改善淀粉的延展性能和成膜性;将淀粉和高聚物(PVA、PLA、PBAT)共混制备的复合降解塑料,较纯淀粉基塑料成膜性能和力学性能明显改善;将淀粉与增强剂(纤维素、壳聚糖、木质素、石墨烯等)共混,产品的力学性能、阻水性能、热稳定性、透氧性、透明度等性能得以改善,成本降低;在制备淀粉基塑料的过程中添加增塑剂,可干扰淀粉分子间强的相互作用,使其柔韧性增加。淀粉基生物降解塑料作为包装材料在食品、农业、制药等行业具有广泛的应用潜力。 相似文献
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淀粉基高吸水性树脂的合成与性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以马铃薯淀粉和丙烯酸(AA)为原料,过硫酸钾(K2S2O8)为引发剂,三氯化铝(AlCl3)为交联剂,采用以水为溶剂的溶液聚合法制备淀粉基高吸水性树脂(SAP)。确定合理的反应时间,评价树脂的吸水速率、反复吸水性及保水性能。结果表明,在ω(K2S2O8)=0.15%,ω(AlCl3)=0.10%,m(AA)∶m(starch)=6∶1,丙烯酸中和度70%,60℃的条件下,反应80 min制备的树脂吸蒸馏水率为1 235 g/g,吸质量分数为0.9%NaCl溶液率101 g/g,且吸水速率较快,SAP的重复吸水性能和保水性能较好。FTIR分析证实树脂为淀粉与丙烯酸(钠)的接枝共聚物,SAP的XRD衍射峰呈弥散衍射特征,TG和DTA分析说明SAP的热稳定性良好。 相似文献
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淀粉基降解塑料技术现状及发展趋势 总被引:5,自引:0,他引:5
论述了国内淀粉基降解塑料研究及技术现状,认为淀粉基降解塑料的开九应用仍是解决废弃塑料污染环境问题的有效途径之一,在一次性使用塑料领域中禁止非降解塑料的使用已是在势所趋,淀粉基降解塑料将会在更大范围内得到推广和应用。 相似文献
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本文以淀粉代替甲醛与苯酚进行缩合反应,制成性能指标均类似于酚-醛树脂的新型的苯酚-淀粉树脂,大大改善了生产环境、降低了生产成本,并使树脂成为降解树脂(根据国际规定淀粉含量超过主要原料的40%的塑料即为降解塑料),从而减少了对环境的污染。 相似文献
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淀粉细化改性及其与聚乙烯增容性的研究 总被引:12,自引:0,他引:12
本文采用将淀粉进行微细化后再对其进行亲油改性,然后再与树脂共混制备可降解性塑料的工艺,可以明显地提高淀粉在树脂中的分散性,提高制品的力学性能,本文对改性工艺条件,改性淀粉及其共混体系的性质进行了研究。 相似文献