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全淀粉生物降解塑料技术研究现状 总被引:2,自引:1,他引:2
阐述了淀粉基生物降解塑料的研究现状及发展趋势;重点介绍了全淀粉生物降解塑料技术,从天然淀粉材料本身的多种理化特性着手,对全淀粉塑料的研究背景、现状、特点进行了较为全面的论述;并在此基础上总结归纳出了其今后的发展趋势。 相似文献
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全淀粉热塑性塑料及研究 总被引:5,自引:0,他引:5
主要阐述了热塑性淀粉(TPS)的塑化机理、热塑性淀粉的性质以及近年来国内外关于热塑性淀粉的研究成果。国内许多学者研究了增塑剂的种类和数量对热塑性淀粉性能的影响,淀粉改性后再塑化以及寻找新的增塑剂,但国内这种技术还处在研究阶段,还没有关于产业化和产品应用方面的报道;国外学者还研究了直链淀粉含量对热塑性淀粉性能的影响,研究了用淀粉的超小晶体作为增强剂可以提高热塑性淀粉的强度。 相似文献
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一、开发降解地膜的必要性目前我国是世界上农膜覆盖面积最大的国家,超过西方发达国家地膜用量的总和。1990年我国地膜覆盖面积达4000万亩,棚膜面积220万亩,全国地膜用量为50万吨,预计到本世纪末,我国棚、地膜覆盖总面积将翻一番。目前,国产地膜是由高压聚乙烯经过高温吹塑而制成,这种薄膜抗生物降解,易老化、破碎,其残体遗留田间,清除困难,阻 相似文献
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塑料具有耐气候性、耐药性以及耐腐蚀性等特性,这些特性可谓塑料的优点,但与其相反这些特性又恰好是阻碍塑料回归自然的主要因素。 目前,保护地球环境已成为世界的一大课题,为了控制废旧塑料对环境的污染,许多国家正积极发展无环境污染的自然崩溃型塑料,其中生物降解可谓是塑料的一大革新,从生物技术角度出发,它又是向高分子领域的挑战,为此,日本政府集中了产业界、大学、官方等各方面力量,制定了跨行业的总体研究规划,并于1989年10月4日成立了由50个以上企业参加的“生物降解塑料研究 相似文献
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微细化淀粉在塑性生物降解塑料中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用红外光谱和实验,研究了微细化交联淀粉对热塑性淀粉对热塑性生物降解塑料材料性能的影响,结果表明,微细化交联淀粉的平均粒径可以达到3μm。经偶联剂处理,微细化交联淀粉的疏水性是到提高。以此微细化交联淀粉为原料制备的热塑性降的降解塑料在淀粉质量分数高达40%的同时,拉伸强度达62.3MPa,断裂伸长率为289%,48h质量吸水率为0.31%。在120d内该塑料土埋生物降解率达到50%以上。 相似文献
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全淀粉热塑性塑料的研制 总被引:18,自引:1,他引:18
为解决塑料污染环境的问题,以淀粉为原料,添加极少量可降解的增塑剂等助剂,研制了全淀粉热塑性塑料。淀粉经过增塑后,具备了热塑性加工的可能性。全淀粉塑料几乎可用所有的塑料加工方法进行加工。玉米含量为90%的热塑性淀粉塑料薄膜,性能基本能达到同类应用传统塑料的性能标准。不同淀粉品种及不同含水量的产品性能有所不同。全淀粉塑料在加工时必须含有一定量的水份,含水量以8%~15%为宜。但产品因吸水又会导致物理性能变差。全淀粉塑料降解性能非常好,通过控制配方,可达到三个月,半年及一年的不同降解速率。 相似文献
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淀粉基热塑性生物降解塑料的研制 总被引:20,自引:0,他引:20
以干法改性淀粉为主要原料 ,通过由V (甘油 )∶V (乙二醇 ) =1∶2组成的复合增塑剂的增塑 ,添加增强剂PX和增溶剂EAA ,共混后可研制出淀粉基热塑性生物降解塑料。研究表明 ,该塑料中w (改性淀粉 ) =5 0 %~ 70 % ,其他添加成分也均可生物降解 ,具有良好的机械性能。生物降解实验显示其在 90d后降解率达 5 0 %以上 相似文献
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阐述了生物降解塑料的种类;介绍了聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚己内酯(PCL)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)、聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)的产能及生产企业;提出了影响产能提升的因素及产业发展方向。 相似文献
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淀粉基生物可降解塑料的制备和表征 总被引:10,自引:0,他引:10
以淀粉为原料,甘油为增塑剂制备了热塑性淀粉,并讨论了加工工艺;为改善力学性能,将淀粉与聚乙烯醇共混,并采用复配增塑剂制备了热塑性共混物,采用热重分析、扫描电镜、X射线衍射以及材料力学性能测试,系统考察了共混物的热稳定性、形貌、结晶情况以及机械性能。结果表明,某些配比的共混物拉伸强度可达到20MPa以上,断裂伸长率可达100%以上,此外,体系中添加少量疏水性聚β羟基丁酸酯,提高了共混物的耐水性。该共混物具有加工工艺简单,易于工业化,组分可完全降解等优点,具有广阔的应用前景。 相似文献