Hel stivelsesplast
Hel stivelsesplastikk refererer hovedsakelig til termoplaststivelse. Termoplastisk stivelse ble utviklet på slutten av det 20. århundre på grunnlag av konseptet hel stivelse, som ble foreslått innen området internasjonale nedbrytbare materialer. I hele stivelsesplastikken tilsettes ikke den tradisjonelle petroleumsbaserte plasten, stivelse er hovedmaterialet, stivelsesinnholdet er høyt, og andre tilførte komponenter kan forringes.
Termoplastisk stivelse kalles også "ustrukturert stivelse". Stivelsesstrukturen er forstyrret av en bestemt metode for å gjøre den termoplastisk. Stivelsesmolekylet er en polysakkaridmolekylstruktur og inneholder et stort antall hydroksylgrupper. På grunn av den intermolekylære og intramolekylære hydrogenbinding er smeltetemperaturen høyere, og spaltningstemperaturen er lavere enn smeltetemperaturen. Under termisk prosessering spaltes derfor stivelsesmolekyler uten å smelte. Tradisjonelle mekaniske mekaniske behandlingsmetoder bruker for det meste termoforming, så for å lage stivelsesbasert helstivelsesplast må naturlig stivelse lages termoplastisk. Denne termoplastisiteten kan oppnås ved å endre den krystallinske strukturen inne i stivelsesmolekylet. Det ødelegger de intra- og intermolekylære hydrogenbindingene og forstyrrer den doble helix-krystallstrukturen til stivelsesmolekyler. Dette vil redusere smeltetemperaturen til stivelse og gjøre den termoplastisk.
Fremstillingen av termoplastisk stivelse bruker for det meste ekstrudering, injeksjon, støping osv. Myknere er vanligvis vann, glyserin og lignende. Van Soest fra Utrecht University i Nederland har studert de mekaniske egenskapene til termoplaststivelse med vann som mykner. Mengden vann som tilsettes skal være mellom 5% og 15%. Under 5% er materialet veldig sprøtt og kan ikke utføres. Det bestemmes at når innholdet er omtrent 15%, blir materialet mykt og vanskelig å danne. Når vanninnholdet er mellom 5% og 7%, er materialytelsen lik sprø materialer, og det tas ikke noe flytpunkt. Stepto et al., University of Manchester, UK, brukte vann som mykner for å modifisere potetstivelse og analyserte dets mekaniske egenskaper. Mykgjøringsmidlene deres ble tilsatt i tre nivåer på 9,5%, 10,8% og 13,5%. Ved å analysere spenning-belastningskurven, kan det være kjent at den opprinnelige modulen til prøven er nær HDPE og PP, som er 1,5 MPa; prøvens avkastningsstyrke er omvendt proporsjonal med myknerinnholdet, og avkastningsstyrken til prøven når vanninnholdet er 9,5%, er 68 N / mm2, når vanninnholdet øker til 13,5%, synker dens avkastningsstyrke til 42 N / mm2. Robbert et al. Fra University of Groningen i Nederland brukte glyserin som myknere for å analysere en rekke forskjellige stivelser. Glassovergangstemperaturen (Tg) til stivelse påvirker også de mekaniske egenskapene til prøven. Tg er lav, og strekkfastheten, modulen, forlengelsen ved brudd og slagstyrken til eksperimentet økes, mens Tg i stivelsen med høyt amyloseinnhold er relativt lav. Så jo høyere amyloseinnholdet i stivelsen, jo mykere stivelsesprodukt. I følge Robberts eksperimenter er strekkfastheten til voksaktig mais som inneholder 25% mykner nær 10 MPa, og bruddforlengelsen er 110%, som er den beste omfattende ytelsen til stivelse. Peking University og Yosbii fra Japan Atomic Energy Research Institute studerte stivelsesbasert plast ved bruk av glyserin og polyetylenglykol som myknere for bestråling av elektronstråler. Den stivelsesbaserte filmen ble med hell fremstilt, og det ble funnet at bestråling kan forårsake kjemiske reaksjoner av hvert komponentmolekyl til å danne en fullstendig nettverksstruktur og forbedre strekkegenskapene til filmen.
Det kan være kjent fra de ovennevnte studiene at stivelse kan modifiseres for å oppnå termoplastisk stivelse, og ytelsen til termoplastisk stivelse kan forbedres ved å endre behandlingsmetoder, typer mykner og andre midler.
Fordi termoplastisk stivelse har ulempene med dårlige mekaniske egenskaper og sterk vannabsorpsjon, har forskere begynt å vurdere å bruke fiber som et forsterkningsmiddel og legge det til den termoplastiske stivelsesmatrisen for å forbedre ytelsen til materialet. Både naturlig fiber og stivelse har en molekylstruktur av polysakkarid. Blanding av fibre med termoplaststivelse kan oppnå en bedre styrking.
Curvelo, Brasils San Carlos Chemical Research Institute, etc., bruker gigantiske halefibre som et forsterkningsmiddel for å forbedre de mekaniske egenskapene til termoplaststivelse. Sammenlignet med uforsterket termoplastisk stivelse, har forsterket termoplastisk stivelse 100% økning i strekkfasthet og 50% økning i elastisk modul. Og det konkluderes med at vannopptaket av materialet avtar med økningen av fiberinnholdet.
Gaspar et al. Fra Budapest University i Ungarn tilførte cellulose, hemicellulose og zein til termoplastisk maisstivelse ved bruk av glyserin som mykner. Studier har funnet at den mekaniske styrken til hemicellulose og zeinforsterket termoplastisk stivelse er bedre (10. 4 MP og 11. 5 MPa). Den brasilianske forskeren Guimaraes og andre sammenlignet den styrkende effekten av sukkerrørfiber og bananfiber på termoplaststivelse. Det ble funnet at strekkegenskapene til de forsterkede prøvene ble betydelig forbedret, og overflatebindingen mellom sukkerrørfiber og termoplaststivelse var bedre enn bananfiber.
Prachayawarakorn og andre tekniske institutter i Thailands Lakabang Sangha Technical College har forsket på bomullsfiberforsterket termoplastisk risstivelse, og funnet ut at strekkegenskapene og vannopptaket av materialet avtar etter tilsetning av bomullsfibre. Til sammenligning, når det samme innholdet (10%) av bomullsfibre eller polyetylen med lav tetthet tilsettes, er de mekaniske egenskapene, termisk stabilitet, vannabsorpsjon og biologisk nedbrytbarhet i bomullsfiberprøven.
Sreekumar fra Rouen University i Frankrike og andre forskere studerte effekten av sisalfiber på termoplastisk hvetemel, og fant at sisalfiber kan forbedre strekkegenskapene til termoplastisk hvetemel, men flytbarheten vil avta.
Vi tilbyr patentert full biologisk nedbrytbar film og PVA-pose, alle produktene er laget av støpeutstyr, det er forskjellig fra tradisjonelle blåse støpeprodukter, alle blåse støpeprodukter er ikke full biologisk nedbrytbare. Vi kan produsere pva-filmer og vesker i full gjennomsiktige og forskjellige farger. og PVA-filmen er mer jevn enn de tradisjonelle blåsestøyproduktene.
Vi tilbyr også organisk materiale full biologisk nedbrytbar film og poser med patentert råstoff og produksjonsprosess.
For flere PVA-film- og poseprodukter, besøk oss:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

