全降解塑料纤维素、植物蛋白等除了具有、保健的需求,还能以其为基料制作可食性包装膜。将部分废弃纤维变废为宝,对推动经济发展、解决全球“白色污染”问题和---人民健康状况等方面有一定的实际意义。a:cmc的制备
以自制甜菜膳食纤维粉为原料,---溶液为溶剂,采用二次加碱法制备成膜基材——高粘度甜菜羧纤维素(cmc)。
制备羧纤维素的条件:naoh/agu摩尔比为2.5,clch2cooh/agu摩尔比为1.5,---浓度为75%,碱化醚化温度为35℃,醚化时间为3h,液料比8∶1(ml/g),可以制备粘度为894.33mpa·s的羧纤维素产品。
在工艺条件的验证试验中进一步证实了工艺条件的实用性和---性。用自制的成膜基材进行复合膜的试验。b:膜的制备方法
全降解塑料用自制的成膜基材cmc和小麦面筋蛋白wg按一定配比配成混合粉,再配制一定浓度的,在不断搅拌的情况下把一定的混合粉加入到配制好的中,再加入一定量的增塑剂并搅拌。然后用1mol/lhcl和1mol/lna2co3溶液调节成膜溶液到的ph,再在温度下搅拌使其反应一定时间后过筛、离心脱气,然后取一定量的成膜液倒在成膜板上,60℃下干燥10h后揭膜,放入干燥器中待测。c:成膜工艺路线
d:结论
成膜材料cmc和wg均是食品添加剂,在食品中的使用量没有---,因此其作为可食性包装材料是安全的;甘油作为增塑剂,也是我国允许使用的食品添加剂,食用后对人体无作用。
na2co3和hcl作为调节ph值的化学试剂,也是允许使用的添加剂,加入的量也在允许使用的范围内。
在整个成膜过程中无激烈的化学反应,只需在成膜后使用前进行适当的消毒处理即可。因此,这种方法所制成的cmc-wg复合可食性包装膜是可食和安全的。
全降解塑料是在土壤、沙土等自然条件下,与微生物(如---/霉菌/藻类等)作用降解成---、水等小分子或低分子化合物的塑料。降解塑料主要分为光降解塑料、生物降解塑料、光生物降解塑料。光降解塑料需要充足的光照才能降解,给生产带来了很---限性,所以光降解塑料的推广并不好。
生物降解塑料品种已经有几十种,可批量生产和工业化生产的品种主要有:微生物发酵合成的聚---脂肪酸酯,化学合成的聚乳酸(全降解塑料、聚己内酯、二元醇二羧酸脂肪族聚酯(全降解塑料)、脂肪族/芳香族共聚酯、co2/环氧化合物共聚物(apc)、---(pva)等,天然高分子淀粉基塑料及其生物降解塑料共混物、塑料合金等。
全降解塑料是目前研究、工业化生产技术为成熟、并且在周围环境中可以生物降解的一种脂肪族聚酯材料。然后,全降解塑料因其自身的高脆性、低降解速率、以及耐热性差等缺陷,---了其应用推广。
因此,为了克服上述局限性,---的科研---通过化学改性、物理改性以及物理-化学协同改性等手段对pla进行结构调控,以此提升全降解塑料的综合性能。
全降解塑料是由己二酸丁二酯(pba)和对------丁二酯(pbt)无规共聚生成的脂肪族-芳香族共聚酯,由于其具有高断裂伸长率,高冲击强度和可生物降解性,因此被广泛用于增韧改性pla。
为了降低生产成本,成功制备出综合性能较好的pla基复合材料,张云飞在前人的工作基础上,利用硅灰石填充改性pla/pbat共混体系,并系统研究了硅灰石对pla/pbat复合材料的结构及性能的影响。
ftir结果表明,硅灰石与pla/pbat共混物之间没有发生明显的化学键合,其在pla/pbat共混物中是一种物理分散。
fesem照片显示,硅灰石在pla/pbat/硅灰石复合材料中形成了取向排列,并且随着硅灰石含量的增加,硅灰石与pla/pbat相之间的界面粘附力减弱;dsc分析显示,硅灰石的加入促进了pla的结晶,使得其熔融温度向高温方向移动。添加少量硅灰石可以提高复合材料的力学性能,当添加1份硅灰石时,复合材料的拉伸强度从41.08?mpa增至44.89?mpa,缺口冲击强度从67.89?kj/m2增至70.32?kj/m2。
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