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为了提高聚乳酸(PLA)的韧性,分别使用具备可降解特性的不同分子质量聚乙二醇(PEG)和PLA熔融共混,制得不同相对分子质量PEG的PLA/PEG共混材料。通过熔喷工艺,制备得到具有良好韧性的超细纤维熔喷非织造材料。系统探究了不同相对分子质量PEG对PLA材料的断面形貌、流动性能、热性能、结晶形貌以及对PLA熔喷非织造... 相似文献
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聚乳酸(PLA)基熔喷非织造材料存在柔韧性不足、驻极耐久性差、功能性单一等问题,限制了其作为高性能吸附与过滤材料的应用和发展,本文全面总结了PLA基熔喷材料在原料设计、加工成形及应用方面的研究进展。介绍了PLA基熔喷材料的加工成形方法及其改性,主要包括母粒改性(共聚/嵌段、增强增韧、功能性改性等)和后整理改性(静电驻极整理和功能整理);阐述了PLA基熔喷材料在空气过滤、医疗防护、卫生保健、组织工程、清洁擦拭、吸油、保暖领域的典型应用。最后,对PLA基熔喷材料的纤维微纳化、多组分化、复合化、耐静电驻极化、功能和智能化发展方向进行了展望,为PLA基熔喷材料的高质化和高值化发展提供理论和技术参考。 相似文献
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聚乳酸(PLA)基熔喷非织造材料存在柔韧性不足、驻极耐久性差、功能性单一等问题,限制了其作为高性能吸附与过滤材料的应用和发展,本文全面总结了PLA基熔喷材料在原料设计、加工成形及应用方面的研究进展。介绍了PLA基熔喷材料的加工成形方法及其改性,主要包括母粒改性(共聚/嵌段、增强增韧、功能性改性等)和后整理改性(静电驻极整理和功能整理);阐述了PLA基熔喷材料在空气过滤、医疗防护、卫生保健、组织工程、清洁擦拭、吸油、保暖领域的典型应用。最后,对PLA基熔喷材料的纤维微纳化、多组分化、复合化、耐静电驻极化、功能和智能化发展方向进行了展望,为PLA基熔喷材料的高质化和高值化发展提供理论和技术参考。 相似文献
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为改善聚乳酸(PLA)熔喷非织造材料的力学性能,在PLA热力学性能实验分析的基础上,采用后牵伸辅助熔喷成形工艺一步法制备了高结晶度的PLA熔喷非织造材料,并对材料的外观形态、拉伸断裂性能和顶破性能进行分析。结果表明:PLA聚合物的玻璃化转变温度为60.69 ℃,熔点为162.6 ℃,可以很好地用于高牵伸倍率的后牵伸辅助熔喷成形;随着牵伸倍率从1.0增大到3.0,高取向纤维(取向角度≤20°)的数量占比从28%增大至100%,超细纤维(纤维直径≤3 μm)的数量占比从23%增大到67%;同时,材料的结晶度从1.22%增大到37.43%,纵向拉伸断裂强度增大到4.33 N/mm2,顶破强力增大到36.8 N,力学性能有所提升。 相似文献
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介绍了早期和近期熔喷非织造喷射流场的的研究进展,包括双槽型和圆环形喷嘴。指出今后应关注在聚合物存在情况下的喷射流场及测量工具对误差的影响。 相似文献
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本文提出熔喷非织造布产品开发的五点思路,即开发长丝加筋熔喷非织造布、粗旦纤维熔喷非织造布、MSM熔喷非织造布、专用树脂熔喷非织造布、一步法熔喷非织造布,以充分利用国外进口的和国内生产的熔喷非织造布生产线,生产各种市场需要的产品。 相似文献
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熔喷非织造材料在液相过滤方面的新进展 总被引:1,自引:0,他引:1
熔喷非织造是一种新型的技术 ,由于纤网中的纤维纤细 ,结构蓬松 ,孔隙多而尺寸小以及比表面积大等特殊结构 ,因而是一种优异的过滤材料 ,并在血液分离、水中有害物质分离与净化等液相过滤领域显示出广阔的应用前景 相似文献
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聚乳酸薄膜对西兰花的保鲜效果分析 总被引:1,自引:0,他引:1
用聚乳酸(polylactic acid,PLA)薄膜包装西兰花,以聚乙烯(polyethylene,PE)薄膜包装和无膜包装为对照组,在(20±3)℃条件下对西兰花的相关指标进行定期测定,研究PLA薄膜对西兰花的保鲜效果。结果表明:在PLA薄膜、PE薄膜和无膜包装贮藏过程中,西兰花的VC、叶绿素含量均呈下降趋势,且前者含量明显高于后两者,而相对电导率、过氧化物酶活性均呈上升趋势,前者明显低于后两者。可见,PLA薄膜包装处理对常温条件下的西兰花有明显的保鲜效果,能有效地延长西兰花的常温货架期。 相似文献
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聚乳酸纤维的发展过程及现状 总被引:15,自引:0,他引:15
简要介绍了聚乳酸(PLA)的发展背景,阐述了PLA的合成以及PLA纤维、非织造布的生产方法,讨论了PLA的生物降解性能,并介绍了PLA的产品开发现状。 相似文献
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采用原位接枝共聚法合成了改性淀粉/聚乳酸接枝共聚物。考察了3种改性剂对淀粉改性处理结果,探讨了改性淀粉接枝聚乳酸的共聚反应机理,用凝胶渗透色谱-多角度激光光散射联用仪(SEC/MALLS)、红外光谱仪(IR)和差示扫描量热仪(DSC)对共聚物结构进行表征,测试了共聚物的降解性能。结果表明,马来酸酐的改性效果最好,并成功合成了改性淀粉接枝聚乳酸共聚物,SEC/MALLS测得共聚物的相对分子质量Mw为6.921×104,Mn为4.789×104,相对分子质量分布Mw/Mn为1.445。降解实验结果为,在PBS中淀粉/聚乳酸共聚物降解速率较聚乳酸更快。 相似文献