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相似文献
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1.
聚乳酸(PLA)合成与改性的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
范兆乾 《河南化工》2011,(15):21-24
在无数种类的可降解聚合物中,聚乳酸(PLA)塑料是一种脂肪族聚酯,是具有生物相容性的热塑性塑料,它是目前最具有发展前景的环境友好型塑料材料。这篇综述提供了目前的PLA市场信息,并介绍了近年来PLA合成和PLA改性方面的研究进展。  相似文献   

2.
聚乳酸(PLA)具有良好的热稳定性、生物降解性、生物相容性以及优良的力学性能.但因PLA脆性大、柔韧性差,必须通过增韧改性提高其加工和应用性能.从橡胶或弹性体增韧改性、聚酯增韧改性以及聚己内酯增韧改性等方面综述了 PLA增韧改性的研究进展.  相似文献   

3.
聚乳酸(PLA)是一种可降解塑料,聚乳酸作为生物可降解高分子材料可实现从源头上减少对环境的污染,成为防治“白色污染”重要的始端控制技术。聚乳酸(PLA)是由乳酸脱水直接缩聚形成或由丙交酯开环聚合制得的线型聚酯类聚合物,PLA具有高透性、高强度、光泽度好等优点,但其本身还存在一些固有缺陷如耐热性差、结晶度低、结晶速率慢等,严重制约了其工业应用。了解PLA的结晶行为,改善PLA的结晶速度,从而改善材料的加工和使用性能,由此可见,加快聚乳酸(PLA)的结晶无论对基础研究还是技术应用都非常关键。  相似文献   

4.
《塑料》2016,(2)
聚乳酸(PLA)是一种具有良好生物降解性和生物相容性热塑性脂肪族聚酯,但PLA的性能较脆,冲击强度较差,很大程度上限制了其广泛应用,因此需要通过改性来提高其性能和扩大其应用范围。选择完全降解的第二组分来共混增韧PLA,继而形成对环境友好的共混物,综述了近年来淀粉、植物纤维等天然高分子和PCL、PBAT等合成高分子增韧PLA的研究进展。  相似文献   

5.
生物基聚乳酸(PLA)是一种具有生物降解性和优异加工性的环境友好型塑料,具有广泛的应用前景。但是,由于PLA性脆韧性差,需要对PLA进行增韧改性。将其与柔性高分子材料共混,能够有效提高PLA材料的冲击强度和断裂伸长率,但同时也造成了PLA拉伸强度和模量大幅度下降。因此,采用高性能聚酰胺对PLA进行改性,得到的共混材料可以保持高韧性的同时具有较高的强度和模量。文章介绍了生物基聚酰胺11(PA11)共混增韧PLA的研究成果。主要概述了通过加入无机粒子、催化剂、反应性增容剂达到细化分散相的尺寸。这些方法可以促使2种聚合物之间形成化学偶联提升、界面粘结的目的,从而改善PA11与PLA的界面相容性,最终实现PLA的增韧增强,制备可生物降解的高性能材料。  相似文献   

6.
由于可生物降解塑料未能达到人们的期望性能,完全生物降解塑料已成为研究开发热点。本文介绍了几种目前比较成熟的完全生物降解塑料聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)、生物聚酯(PHBV)的主要品种及性能。  相似文献   

7.
简要介绍了聚乳酸(PLA)增塑改性的增塑机理,综述了近年来PLA增塑及增韧改性研究现状及进展,主要包括聚乙二醇、柠檬酸酯、植物油增塑改性PLA及柔性可降解树脂、弹性体、无机刚性粒子、植物纤维、淀粉等韧性材料共混增韧改性PLA,得出了PLA在增塑及增韧过程中存在的一些问题,如添加增塑剂改性或与柔性可降解树脂共混难以保证力...  相似文献   

8.
生物可降解高分子材料的研究开发是解决石油基塑料对环境污染的有效方法之一。其中,聚乳酸(PLA)具有可完全生物降解、可加工、可再生、力学性能优良等特点,是代替石油基塑料的必然趋势。但是PLA的疏水性大、性脆、价格贵等缺点限制了其应用和发展。论文主要综述了近年来国内外有关聚乳酸与天然高分子共混、合成高分子共混改性的研究进展,介绍了加工工艺、表面处理、添加剂等对复合体系性能的影响。在现有研究成果的基础上,可以通过加入柔性高分子、表面活性剂、纤维等以改善复合材料的脆性、相容性以及强度,以推动聚乳酸基复合材料的广泛发展。  相似文献   

9.
聚乳酸(Poly(lactic acid),PLA)是1种可由生物质原料发酵产物乳酸聚合而成的生物可降解塑料。PLA因具有良好的生物降解性、生物相容性、无毒及加工性能好的优点,而被广泛地应用在包装、农业、纺织和生物医学材料等领域。基于可循环利用和环境保护的目标,塑料生物降解性能的研究也成为当前研究的1个重要方面。针对近年来的PLA生物降解性能方面的研究进行了详细总结,重点总结了PLA的生物降解方法,包括生物堆肥降解、微生物降解以及酶促降解等方法;对降解后的PLA力学性能的变化进行说明;另外还阐述了PLA的生物降解机制;最后,展望了PLA生物降解性能研究的发展方向。  相似文献   

10.
寇志敏 《塑料》2020,49(4):115-119
全生物基聚乳酸/淀粉生物可降解材料,同时具有聚乳酸(PLA)的高性能和淀粉(TPS)的低成本,是近年来受到广泛关注的全生物降解高分子体系。由于淀粉具有较强的亲水性,与PLA基体难以相容,使界面的黏附性较差,导致材料的性能恶化; PLA/TPS共混物体系研究的焦点主要是通过改善组分的界面相容性,提高共混物的力学性能。文章对聚乳酸/热塑性淀粉(PLA/TPS)共混物的制备和性能进行介绍,对PLA/TPS二元共混物的力学性能进行了概述,主要总结了增塑剂、无机粒子对PLA/TPS共混物界面结构和力学性能的影响,详细阐述了接枝(嵌段)共聚物、小分子化合物增容PLA/TPS共混物多组分体系的研究进展。高性能聚乳酸/淀粉生物可降解多组分共混物是一种极具开发前景的新型生物可降解塑料。  相似文献   

11.
聚乳酸(PLA)具有可再生、可降解、高强度、高模量以及良好的生物相容性等优点。目前,PLA已经逐渐成为传统塑料的替代品,被视为非常有潜力的绿色生物质高分子材料。然而,PLA制品仍然表现出较差的韧性、耐热性、耐水解性和阻燃性能,限制其发展和应用。因此,需要对PLA进行改性以达到生产和使用要求。归纳总结了几种PLA改性方法,包括成核改性、增韧改性、共混改性、退火改性和化学改性法。分析了存在的问题并展望了未来的研究趋势。  相似文献   

12.
聚乳酸(PLA)是一种生物基可降解聚酯,在过去的十年里迅速成为一种极具竞争力的商业材料。虽然聚乳酸拥有高模量,高强度和高透明性等优点,但目前制约其应用的一个瓶颈就是对其结晶的控制。在PLA的发展过程中,成核剂在其结晶领域一直扮演着一个重要的角色。本文通过大量文献总结和比较阐述了目前聚乳酸成核剂领域的最新进展。  相似文献   

13.
聚乳酸有生物可降解、环境友好等特点,发展前景广阔。同时聚乳酸存在硬且脆、不耐冲击等缺点,限制了它在韧性要求较高领域的应用。增韧共混改性具有操作简单、工业上容易实现、经济性好的优点,因此,从天然橡胶、热塑性弹性体、刚性颗粒、热塑性塑料和生物可降解材料这5种增韧材料入手,分析了聚乳酸增韧共混改性的主要研究成果,并比较了各种方法的优点和不足,探讨了其增韧原理。聚乳酸增韧共混改性效果的评价,应兼顾其他性能指标,如拉伸强度、耐热性、生物可降解性等。  相似文献   

14.
《塑料》2017,(2)
聚乳酸(PLA)是一种应用前景良好的生物基绿色高分子材料,具有良好的力学性能、生物相容性和生物可降解性,但PLA存在的韧性差、熔体强度低等性能缺陷很大程度上限制了其更广泛应用。通过与其他生物降解聚合物共混改性可以有效改善PLA的这些性能。文章综述了近年来国内外在聚乳酸与其他生物可降解物质共混改性材料的制备以及其在包装袋、生物降解地膜方面的应用,主要包括了聚乳酸/聚碳酸亚丙酯、聚乳酸/聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯、聚乳酸/聚羟基脂肪酸酯、聚乳酸/淀粉等其混体系。  相似文献   

15.
为了减少传统塑料废弃物在环境中的积累,生物可降解材料备受关注。在众多可降解材料中,聚己二酸丁二醇酯(PBAT)具有完全生物降解性及优异的力学性能,被认为是聚乙烯等不可降解材料的理想替代品。但PBAT存在加工性差、粘度高等一些缺陷,将聚乳酸(PLA)加入到PBAT中可改善其缺陷。本论文综述了五种最常见的PBAT/PLA复合材料的制备方法,并介绍了不同的改性方式来提高BAT/PLA复合材料的性能,并展望了PBAT/PLA复合材料的发展前景。  相似文献   

16.
聚乳酸(PLA)是以玉米淀粉制得的乳酸为原料而合成得到的一种高分子材料,具有良好生物相容性、可生物降解性,较好的拉伸强度,但是其韧性较差而限制了其应用范围。本文综述了对其增韧改性的一些方法以及用于PLA增韧的一些改性助剂的性能及其用于PLA增韧改性的研究进展。  相似文献   

17.
我国在全生物降解聚乳酸(PLA)塑料阻燃技术开发上取得突破。全生物降解PLA塑料添加了石家庄金迪化工科技有限公司新研发的阻燃母料后,具有良好的耐热、难燃和低烟雾性能。这项阻燃技术的开发将提升聚乳酸的使用性能,为PLA生物降解塑料扩大应用领域创造了条件。  相似文献   

18.
以聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇共聚物(PBAT)和聚对苯二甲酸-己二酸-乙二醇共聚物(PBAE)为原料,在高真空条件下,通过酯交换法合成一种生物可降解热塑性聚酯弹性体(PBATE)。利用这种弹性体对聚乳酸进行增韧。扫描电镜(SEM)结果显示生物可降解聚酯弹性体与聚乳酸具有良好的相容性。拉伸测试和冲击测试结果分别表明聚乳酸的断裂伸长率提高近70倍,冲击强度也能提高10倍以上。  相似文献   

19.
巴斯夫已扩大其生物可降解树脂生产线达到农用地膜生产阶段。新研发的EcovioF地膜是生物基聚乳酸(PLA)塑料和巴斯夫Ecoflex生物可降解聚酯(非生物基)的混合物。巴斯夫生产供应EcoflexF地膜已有数年了,该种地膜与其他原料掺混可以制得个性化的配方,供农业用户使用。  相似文献   

20.
综述了目前聚乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸类高分子(PHAs)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)等几种常用的典型生物基可降解塑料在汽车上的开发情况、应用潜力及改性研究进展,指出了车用生物基可降解塑料发展的难点,展望了未来生物基可降解塑料在汽车上的应用前景。  相似文献   

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