Udstilling

Hele stivelsesplastik

Nov 28, 2019 Læg en besked

Hele stivelsesplast [1] henviser hovedsageligt til termoplastisk stivelse. Termoplastisk stivelse blev udviklet i slutningen af det 20. århundrede på grundlag af begrebet hel stivelse, der blev foreslået inden for internationale nedbrydelige materialer. I hele stivelsesplastik tilsættes den traditionelle oliebaserede plast ikke, stivelse er hovedmaterialet, stivelsesindholdet er højt, og andre tilsatte komponenter kan nedbrydes.

Termoplastisk stivelse kaldes også "ustruktureret stivelse". Stivelsesstrukturen forstyrres af en bestemt metode til at gøre den termoplastisk. Stivelsesmolekylet har en polysaccharidmolekylstruktur og indeholder et stort antal varpgrupper. På grund af den intermolekylære og intramolekylære brintbinding er smeltetemperaturen højere, og nedbrydningstemperaturen er lavere end smeltetemperaturen. Molekylerne nedbrydes uden at smelte. Traditionelle plastiske mekaniske behandlingsmetoder bruger for det meste termoformning, så for at fremstille stivelsesbaseret hel stivelsesplast skal naturlig stivelse fremstilles termoplastisk. Denne termoplastikitet kan opnås ved at ændre den krystallinske struktur inde i stivelsesmolekylet. Det ødelægger de intra- og intermolekylære brintbindinger og forstyrrer den dobbelte helixkrystallstruktur af stivelsesmolekyler. Dette reducerer stivelsens smeltetemperatur og gør den til termoplast.

Fremstillingen af termoplastisk stivelse anvender for det meste ekstrudering, injektion, støbning osv. De anvendte blødgørere er generelt vand, glycerin og lignende. VanSoest fra Utrecht University i Holland har undersøgt de mekaniske egenskaber ved termoplastisk stivelse med vand som blødgøringsmiddel. Mængden af tilsat vand skal være mellem 5% og 15%. Under 5% er materialet meget sprødt og kan ikke måles Når den tilsatte mængde er ca. 15%, bliver materialet blødt og vanskeligt at danne. Når vandindholdet er mellem 5% og 7%, ligner materialegenskaberne skrøbelige materialer, og der ses ikke noget udbyttepoint. Stepto et al., University of Manchester, UK, brugte vand som blødgøringsmiddel til at modificere kartoffelstivelse og analyserede dets mekaniske egenskaber. Deres blødgørere blev tilsat i tre niveauer på 9,5%, 10,8% og 13,5%. Ved at analysere stress-belastningskurven kan det være kendt, at den indledende modul for prøven er tæt på HDPE og PP, som er 1,5 MPa; prøveens udbyttestyrke er omvendt proportional med blødgøringsindholdet, og prøveudbytterens styrke, når vandindholdet er 9,5%, er 68 N / mm2, når vandindholdet stiger til 13,5%, falder dets udbyttestyrke til 42 N / mm2. mm2. Robbert et al. Fra University of Groningen i Holland anvendte glycerin som blødgøringsmiddel til analyse af en række forskellige stivelser. Glasovergangstemperatur (Tg) af stivelse påvirker også de mekaniske egenskaber af prøven. Tg er lav, og trækstyrken, modul, forlængelse ved brud og slagstyrke af eksperimentet øges, medens Tg i stivelse med højt amyloseindhold er relativt lavt. Så jo højere amyloseindholdet i stivelsen, jo blødere er stivelsesproduktet. I henhold til Robberts eksperimenter er trækstyrken for voksagtig majs indeholdende 25% blødgører tæt på 10MPa, og forlængelsen ved brud er 110%. Det er den omfattende ydelse af stivelse **. Peking University og Yosbii fra Japan Atomic Energy Research Institute studerede stivelsesbaseret plast ved hjælp af glycerin og polyethylenglycol som blødgørere til bestråling af elektronstråler. Den stivelsesbaserede film blev med succes fremstillet, og det blev fundet, at bestråling kan forårsage kemiske reaktioner af hvert komponentmolekyle til at danne en komplet netværksstruktur og forbedre trækegenskaberne for filmen.

Det er kendt fra de ovennævnte undersøgelser, at stivelse kan modificeres til opnåelse af termoplastisk stivelse, og ydelsen af termoplastisk stivelse kan forbedres ved at ændre behandlingsmetoder, typer blødgøringsmidler og andre midler.

Da termoplastisk stivelse har ulemperne med dårlige mekaniske egenskaber og stærk vandabsorption, er forskerne begyndt at overveje at bruge fiber som et forstærkende middel og tilføje det til den termoplastiske stivelsesmatrix for at forbedre materialets ydeevne. Både naturlig fiber og stivelse har en molekylstruktur af polysaccharid. Blanding af fibre med termoplastisk stivelse kan opnå en bedre styrkende virkning.

Curvelo, Brasiliens San Carlos Chemical Research Institute osv., Bruger kæmpe halefibre som et forstærkende middel til at forbedre de mekaniske egenskaber ved termoplastisk stivelse. Sammenlignet med uforstærket termoplastisk stivelse har forstærket termoplastisk stivelse øget trækstyrken og elastisk modul med 50%. Og det konkluderes, at vandets absorption af materialet falder med stigningen i fiberindholdet.

Gaspar et al. Fra Budapest University i Ungarn tilsattes cellulose, hemicellulose og zein til termoplastisk majsstivelse under anvendelse af glycerin som blødgøringsmiddel. Undersøgelser har fundet, at den mekaniske styrke af hemicellulose og zeinforstærket termoplastisk stivelse er bedre (10,4MP). Og 11,5 MPa). Den brasilianske forsker Guimaraes og andre sammenlignede den styrkende virkning af sukkerrørfiber og bananfibre på termoplastisk stivelse. Det blev fundet, at trækegenskaberne for de forstærkede prøver blev forbedret markant, og overfladebindingen mellem sukkerrørfibre og termoplastisk stivelse var bedre end bananfiber.

Prachayawarakorn og andre tekniske institutter i Thailands Lakabang Sangha tekniske kollegium har forsket i bomuldsfiberforstærket termoplastisk risstivelse og fundet, at materialets trækegenskaber og vandabsorption falder efter tilsætning af bomuldsfibre. Til sammenligning, når det samme indhold (10%) bomuldsfiber eller polyethylen med lav densitet tilsættes, er de mekaniske egenskaber, termisk stabilitet, vandabsorption og bionedbrydelighed af bomuldsfiberprøven bedre.

Sreekumar fra Rouen University i Frankrig og andre forskere studerede effekten af sisalfiber på termoplastisk hvedemel og fandt, at sisalfiber kan forbedre trækegenskaberne for termoplastisk hvetemel, men dens flydbarhed vil falde.


Vi tilbyder patenteret fuld bionedbrydelig film og PVA-taske, alle produkter er lavet af støbeudstyr, det er forskelligt fra traditionelle blæsestøbningsprodukter, alle blæsestøbeprodukter er ikke fuldt bionedbrydeligt. Vi kan producere pva-film og -poser i fuld gennemsigtighed og forskellige farver. og PVA-filmen er mere glat end de traditionelle blæsestøbningsprodukter.


Vi tilbyder også organisk materiale fuld bionedbrydelig film og poser med patenteret råmateriale og produktionsproces.


Besøg os for flere PVA-film- og poseprodukter:


http://www.joyful-printing.net/pva-bag/


http://www.joyful-printing.com/pva-bag/


Send forespørgsel