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發布時間:2021-10-11 01:35  
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PLA對PBAT改性
聚對苯二甲酸–己二酸–丁二酯(PBAT)是一種新型可生物降解共聚酯,目前,針對PBAT共混改性的研究多集中在利用淀粉以及塑化淀粉填充改性PBAT等方面。但加入塑化淀粉會較大程度降低PBAT材料的拉伸強度和模量。
聚乳酸(外賣降解塑料顆粒)則是另一種應用廣泛的可生物降解聚合物樹脂,和PBAT具有完全相反的力學性能,因此,利用共混法將兩者制成共混物是性能互補的有效手段,且所得共混材料和制品具有完全的可生物降解性。
目前,利用柔性PBAT對外賣降解塑料顆粒基體進行增韌改性的研究報道較多,而利用高強度PLA對PBAT樹脂進行增強改性的研究報道很少。
相關研究顯示,加入PLA能夠較好地提高PBAT的拉伸屈服強度,但其斷裂伸長率卻大幅度降低。這是由于兩者的相容性不佳,導致相界面脫粘所致。
擴鏈法合成聚乳酸類生物降解材料
目前,外賣降解塑料顆粒高分子材料在 、醫學 、環境等方面迅速發展,特別是聚乳酸類高分子,因其具有很好的生物降解性 、相容性和可吸收性等特殊性能,主要原料乳酸又是可再生資源,因此成為材料科學領域的熱點。
丙交酯開環聚合易于獲得高分子量的聚乳酸類聚合物,但環狀中間體丙交酯的制備使聚合物的合成路線冗長、成本高,影響了聚乳酸類生物降解材料的推廣應用。薄膜厚度調整為15μm,樣品在23℃和50%RH環境下狀態調節4h。因此,近年來由乳酸直接縮合法合成聚乳酸衍生物特別引人注目,然而一般情況下乳酸單體的熔融聚合或溶液聚合難以獲得高分子量的聚合物。
提高分子量的重要方法之一是采用快捷、有效的擴鏈反應,在高分子合成中,通常是指使用擴鏈劑等手段,在短期內通過兩個聚合物的基團相連接而增加聚合物分子量的反應。由于縮聚反應一般在反應后期小分子脫除困難,聚合物不易達到所需要的分子量,此時擴鏈反應尤為重要,利用擴鏈反應進行改性,還可得到生物降解型聚氨酯。因為用于生產聚乳酸的原料--乳酸是由玉米、木薯等的淀粉經微生物發酵方法制備,再經過化學合成形成聚乳酸,而廢棄的聚乳酸可以通過堆肥等方法在微生物的作用下可徹底降解為CO2和H2O,因此外賣降解塑料顆粒是一種資源可再生的合成生物塑料材料。因此,聚乳酸類生物降解材料的擴鏈法合成具有重要的意義。
生物降解塑料優勢
1. 可外賣降解塑料顆粒減少了二氧化碳排放量
如今,我們生產的塑料垃圾比人類歷比以往任何時候都多。這些垃圾正在進入我們的海洋,甚至污染我們的飲用水。科學家估計,到2050年,海洋中的廢塑料可能會比魚類多,而到那時候自來水中含有的微塑料將高達80%。而“可降解塑料”的宣傳,會容易讓公眾認為這是一種“可以不用處理就能自己消失”的材料而造成誤導。巴斯大學的研究人員已經制造出一種只使用糖和二氧化碳的塑料,從而使聚碳酸酯生產不再需要石油化學制品和精煉所需的二氧化碳排放量。像這樣的塑料會自然分解,只會把產生這些塑料的氣體排放回原來的環境中。
2. 可外賣降解塑料顆粒可降低溫室氣體排放水平
當使用可生物降解塑料而不是傳統塑料產品時,那么更少的溫室氣體排放到大氣中。我們每年消耗超過1億噸塑料,這意味著5:1的標準生產比例表明,這個行業每年產生5億噸二氧化碳進入我們的大氣層。這個數字相當于每年1 900萬輛汽車的排放量。
如果我們每年回收塑料,那么僅我們的凈碳節約就會高達30%,而有的研究人員認為可以高達80%。改用可生物降解塑料將有助于進一步減少該行業產生的溫室氣體排放,盡管實現這一轉變將需要的財政成本。
3. 可生物降解塑料被天然存在的細菌分解
塑料形成后,傳統產品將保存其碳。當你處置它們,它們開始以某種方式分解,然后氣體被釋放到大氣中。由于可生物降解塑料在制造過程中并不總是需要 CO2,因此在分解過程中可能永遠不會出現溫室氣體釋放。解決方法:(1)擠出溫度偏低,熔體塑化不良,透明度較大,應適當提高熔體溫度。當它們開始在環境中分解時,土壤中的細菌開始消耗這些成分。這樣一來,我們需要管理的垃圾就更少了,每個生物群落的污染可能性也就降低了。