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时间:2020-03-23
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1、16甥料助剂2011年第6期(总第9O期)淀粉基降解塑料的研究进展郭振宇胡世伟丁著明(灭津合成材料研究所,天津,300220)摘要分别介绍了淀粉直接填充型、淀粉一高分子材料共混型、全淀粉型淀粉基降解塑料的研究现状,简要介绍了淀粉基降解塑料的应用情况,分析了使用此种材料所存在的问题并提出淀粉基降解塑料的发展趋势。关键词淀粉基降解塑料淀粉环境污染ResearchDevelopmentonStarch-baseDegradablePlasticsGuoZhenyuHuShiweiDingZhuming(TianjinSyntheticMalerialReseaR’hI
2、nstitute,Tianjin,300220)Abstract:Theresearchstatusofstarchdirectfilling,starch—highpalymermaterialsofmixedtypeandwholestarchtypedegradableplasticswererespectivelyintroduced.Thepapersummarizedtheapplicationsit—uationofthestarch-baseddegradableplastics,.Atthesametime,analyzedtheproblem
3、sexistinginstarch-baseddegradableplastics,andforecastedthedevelopmenttrendofthestarch-baseddegradableplastics.Keywords:starch-baseddegradableplasties;start‘h;environmentalpollution淀粉基塑料之所以成为降解塑料中发展得较塑料,(聚乙烯。聚丙烯等)其制造过程为:淀粉十快、产量较大的一种.是冈为淀粉具有如下优势:燥后与增容剂等共混制成淀粉母料.川通川靼料相对于石油树脂,淀粉价格便宜,能从一定
4、程度上机械加工成型.制成制品。这种填充型塑料的特点降低蝮料的成本:淀粉含量高的农作物,如玉米、是淀粉与合成材料分子之间基本上不形成化学键马铃薯等产量非常丰富,且它们可再生。淀粉在各的作川。一般地,这种产品中淀粉含量不高,否则.种环境中都具备完全8,3生物降解能力,塑料中的材料的力学性能下降。淀粉分子降解或扶化后.形成二氧化碳和水,不会但若采取其他一些改进淀粉与高分子材料的对土壤或空气产生污染总之淀粉基降解料能相容性,提高淀粉的添加量和高分子的降解性,此有效地解决塑料废弁物对环境的污染.是今后塑法仍是一个值得深入研究的方向。料发展的方向之-L生物降解塑料在十旱或缺
5、乏土壤等一些特殊区域难以降解.而光降解塑料被掩埋在土中时也1淀粉基生物降解塑料的研究现状不能形成降解.为此.美、13等同率先开发了一类既淀粉降解塑料基本上可分为类:淀粉直接具光降解,又具生物降解性的光/生物双降解塑填充、淀粉一高分子材料共混型、全淀粉型。料光/生物降解塑料南光敏蒯、淀粉、合成树脂及1.1淀粉直接填充型少量助刹(增溶剂、增剂、交联剂等l制成,其中淀粉直接填充型塑料是指川淀粉填充的通川光敏制是过渡属的有机化合物或盐其降解机理是淀粉_i皮生物降解,使高聚物母体变疏松,增大比表面积,同时.13光,热,氧等引发光敏制,导致第6期郭振卞,等.淀粉基降解朔料的
6、研究进展17高聚物断链.相对分子质量下降。中羟基的缔合削弱,在制膜过程中,可明显改善原我国曾把光/生物降解地膜研究列为同家“八淀粉耐水差以及加工耐热性差等缺陷,赵琳琳I“I等五”重点科技攻关计划。在淀粉型光/生物降解地以玉米原淀粉fST)为原料,制备低取代度的改性醋膜研究中.就淀粉的微细化、淀粉衍生物及母料吸酸酯淀粉(SA),并与聚乙烯醇(PVA)共混.制备了水、淀粉及其衍生物与PE的相容性、诱导期可控SA/PVA共混膜。通过红外光谱、扫描电镜对SA/制等技术难题。取得了突破。其代表产品有中科院PVA共混膜进行结构表征,表明SA/PVA分子问长春应化所的“PE+
7、Fe(I)·Ve(F)光敏剂+改性淀形成了空间网络结构.相容性较普通ST有了很粉”、上海有机所II的“PE+二茂铁衍生物光敏剂+大提高。拉伸试验和水溶性试验表明该膜具有较改性淀粉”。黄身岐等ll研究开发了“PE+FeDBC/好的力学性能和耐水性。朱军峰等1121以玉米淀FeDEC光敏剂+光敏调节剂NiDBC+铝酸酯改性淀粉为原料.冰醋酸和醋酸l酐为改性剂,制备了热粉一CaCO”和“PE+RECOOR光敏剂+铝酸酯改塑性淀粉(TPS1.并制备TPS/PVA共混膜通过测性淀粉一CaCO”.提高了料降解的准确时控性试和表征,表明淀粉经酯化后,结品度降低,耐热和降解性。
8、降低了成本。于九皋等以含
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