可降级材料中淀粉基材料
淀粉作为一种**高分子化合物其来源广泛品种繁多成本低廉。且能在各种自然环境下*降解。终分解为CO2和H2O,不会对环境造成任何污染,因而淀粉基降解材料成为国内外研究开发的一类生物降解材料,它可以通过与其它高分子共混或者与单体共聚的方式得到淀粉基可降解。
1973年Griffin获得淀粉表面改性填充材料的,到80年代,一些地区以Grifn的为背景开发出淀粉填充型生物降解材料。填充型淀粉材料又称生物破坏性材料,其制造工艺是在通用材料中加入一定量的淀粉和其他少量添加剂然后加工成型,淀粉含量不**过30%。填充型淀粉材料技术成熟生产工艺简单,且对现有加工设备稍加改进即可生产,因此目前国内可降解淀粉材料产品大多为此类型。
加拿大St.Lawrence淀粉公司研究生产了一种改性淀粉Ecostar母粒。可与聚、聚、聚、和共混制成生物降解材料,美国开发的淀粉基材料是将含水40% - 60%的胶化淀粉加到EAA ()中混合而制成农用地膜,美国Purde大学开发淀粉接枝聚采用阳离子聚合反应分子量和物性均能有效控制,其中含淀粉20%-30%的淀粉,接枝聚合物具有通常聚类似的性质。可以用做瓶子、薄膜等。我国太原工业大学刘书福等研究了马铃薯淀粉与聚的接枝共聚,江西*应用化学*用淀粉与接枝共聚制成淀粉基材料,吉林大学化学系和华东理工大学对改性淀粉降解膜进行了探索。
全降解材料堆肥发酵工艺可降解堆肥实际就是废弃物稳定化的一种形式,但它需要特殊的湿度、通气条件和微生物以产生适宜的温度。一般认为这个温度要**45℃,保持这种高温可以使病原菌失活,并杂草种子。在合理堆肥后残留的**物分解率较低、相对稳定并易于被植物吸收。堆肥后臭味可以大大降低。
堆肥过程有许多不同种类的微生物参与。由于原料和条件的变化,各种微生物的数量也在不断发生变化,所以堆肥过程中没有任何微生物始终占据主导地位。每一个环境都有其特定的微生物菌群,微生物的多样性使得堆肥在外部条件出现变化的情况下仍可避免系统崩溃。
堆肥过程主要靠微生物的作用进行,微生物是堆肥发酵的主体。参与堆肥的微生物有两个来源:一是**废弃物里面原有的大量微生物;另一是人工加入的微生物接种剂。这些在一定条件下对某些**废物具有较强的分解能力,具有活性强、繁殖快、分解**物*等特点,能加速堆肥反应的进程,缩短堆肥反应的时间。
堆肥一般分为好氧堆肥和厌氧堆肥两种。好氧堆肥是在有氧情况下的**物料分解过程,其代谢产物主要是、水和热;厌氧堆肥是在无氧条件下**物料的分解过程,厌氧分解后的代谢产物是、和许多低分子量的中间产物,如**酸等。
参与堆肥过程的主要微生物种类是细菌、真菌以及。这3种微生物都有中温菌和高温菌。
堆肥过程中微生物的种群随温度的变化发生如下的交替变化:低、中温菌群为主转变为中高温菌群为主,中高温菌群为主转化为中低温菌群。随着堆肥时间的延长,细菌逐渐减少,逐渐增多,霉菌和酵母菌在堆肥的末期显著减少。
可降解用ADR扩链剂改性一、 如何低成本
合成高分子量聚乳——用扩链剂改性!**分子链长支链数量少、相对分子质量低,耐热性差,且由于加工过程中存在热降解、氧化和水解等现象,易造成分子链断裂,使熔体黏度进一步降低。这些缺陷的存在限制**在工业上的许多应用。因此为了使其能够较广泛地被应用,需要进行适当改性,使其满足不同使用要求。采用扩链技术改性可使**分子支链化,有效提高**的相对分子质量,补偿加工过程中相对分子质量的损失,提高熔体强度。扩链后发泡是改善**发泡效果的简单有效的方法。
二、 扩链改性的反应原理扩链改性是指在**分子链中引入其它分子链或活性官能团,以增加**分子链末端长度和改变微观结构,使分子链的规整度降低的改性方式,它可以有效地改善**材料的性能缺陷。
2.(德国BASF公司)ADR4370与PBAT发生扩链反应在PBAT中加入ADR可以使PBAT发生扩链反应,扩链反应如下图所示,其中ADR的环氧基团与PBAT中的端羧基和端羟基进行反应,环氧基团被打开反应生成醚键和酯键,ADR上有多个环氧基团,端基被反应的PBAT作为长支链连接在另一个PBAT长链上发生交联,而端羧基与环氧基团发生反应含量会下降。相对分子质量、力学性能、结晶温度升高;
近年来,扩链法逐渐成为制备高分子量聚乳酸的一种**而的方法,其优点在于少量的扩链剂便能明显地提高聚乳酸的分子量,成本较低,且扩链剂的加入不改变聚乳酸的可降解性,这对**的回收利用同样有意义。此外,扩链反应的偶联作用能够对增韧改性聚乳酸的多相共混体系进行反应增容,而通过扩链反应将功能基团引入**中则能够赋予其某种特殊的功能从而使聚乳酸满足更多领域的应用需求。
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