全降解塑料中的淀粉是一种高分子碳水化合物,由---分子聚合而成,具有来源丰富、价格低廉、可再生且可完全降解等优点。
淀粉属于高度结晶的一种化合物,分子之间靠很强的氢键连接,未改性淀粉的糖苷键一般在150℃左右发生断裂,所以淀粉的熔融温度基本高于其分解温度。普通淀粉的粒径约为25μm,既可以作为一种填料制备可降解塑料,也可以改性后制备可降解塑料。
上篇关于淀粉可降解塑料的---是由英国研究者griffin发明的,自此淀粉基塑料研究的大门被打开。德国---研究所将青豌豆品种进行改性,研制出---含量的直链淀粉,可以用传统的方法直接加工成型,得到了可以替代聚(pvc)的透明、柔软、可完全降解的薄膜。
全降解塑料由于偶联剂种类较多,因此对于各种不同的无机填料和不同的聚合物,应该选择相适应的偶联剂,同时还要考虑偶联剂的用量、应用效果以及成本等综合因素。
类偶联剂主要应用于玻璃纤维和颗粒状的含硅填料中,也应用于部分金属氧化物和氢氧化物,但不适宜作为碳酸钙填充复合塑料的偶联剂。适用的塑料主要为热固性塑料,如不饱和聚酯、---树脂、环氧树脂和酚醛树脂等,也可用于聚烯烃、聚、聚---等热塑性塑料中,但效果较差,用量范围约为填料的5%一1.0%。
钛酸酯类偶联剂对填料的适用范围较广,如碳酸钙、滑石粉、钛等。大多数无机填料经其处理后在聚合物中都有较好的应用效果。聚合物也有较广的应用范围,尤其是聚烯烃等热塑性塑料,即使是用玻璃纤维增强,也能得到比较满意的结果,用量一般为填料的0.4%~1.5%。此外,铝酸酯、、硼酸酯类偶联剂以及“南大”系列偶联剂在处理碳酸钙填充热塑性塑料中都具有较好的应用效果。
全降解塑料的制备方法是以己二酸(aa)、对------(pta)、(bdo)为单体,按照一定比例合成聚己二酸/对------酯,工艺过程中重点在于严格控制反应的酯化方式、酯化时间、缩聚温度、稳定剂等。这些关键因素能够直接影响合成过程,终影响产品的性能。为---制备出---的pbat树脂,所需的工艺条件为:共酯化反应方式,酯化时间为185 min,缩聚温度248~250 ℃,稳定剂添加量70 μg/g。
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