Tentoonstelling

Volledig zetmeelplastic

May 14, 2020 Laat een bericht achter

Volledig zetmeelplastic verwijst voornamelijk naar thermoplastisch zetmeel. Thermoplastisch zetmeel werd ontwikkeld op basis van het concept van volledig zetmeel dat aan het einde van de 20e eeuw werd voorgesteld op het gebied van internationaal afbreekbare materialen. In volledig zetmeelkunststoffen worden geen traditionele op aardolie gebaseerde kunststoffen toegevoegd, zetmeel is het belangrijkste materiaal, het zetmeelgehalte is hoog en andere toegevoegde componenten kunnen worden afgebroken.


inhoudsopgave

1. Inleiding

2 Ambacht

Invoering

Thermoplastisch zetmeel is ook bekend als" ongestructureerd zetmeel" ;. De zetmeelstructuur wordt verstoord door een bepaalde methode om het thermoplastisch te maken. Het zetmeelmolecuul is een moleculaire structuur van polysacchariden en bevat een groot aantal hydroxylgroepen. Vanwege de intermoleculaire en intramoleculaire waterstofbruggen is de smelttemperatuur hoger en de ontledingstemperatuur lager dan de smelttemperatuur. Daarom ontleden zetmeelmoleculen tijdens thermische verwerking eerst zonder te smelten. Traditionele plastic bewerkingsmethoden gebruiken meestal hete verwerkingsvormen, dus om op zetmeel gebaseerde volledig zetmeelplastics te maken, moet natuurlijk zetmeel thermoplastische eigenschappen hebben. Deze thermoplasticiteit kan worden bereikt door de interne kristalstructuur van het zetmeelmolecuul te veranderen. Het verbreekt de intramoleculaire en intermoleculaire waterstofbruggen en verstoort de dubbele helixvormige kristalstructuur van het zetmeelmolecuul. Dit verlaagt de smelttemperatuur van het zetmeel en maakt het thermoplastisch.

Vakmanschap

Het bereidingsproces van thermoplastisch zetmeel maakt meestal gebruik van extrusie, injectie en vormgeving, enz. De gebruikte weekmaker is over het algemeen water, glycerine enzovoort. Van Soest van de Universiteit Utrecht gebruikte water als weekmaker om de mechanische eigenschappen van thermoplastisch zetmeel te bestuderen. De hoeveelheid toegevoegd water moet tussen 5% en 15% zijn. Onder de 5% is het materiaal erg bros en kan het niet worden verwerkt. Volgens de meting, wanneer de toegevoegde hoeveelheid ongeveer 15% is, wordt het materiaal zachter en is het moeilijker te vormen. Wanneer het watergehalte tussen 5% en 7% ligt, is de materiaalprestatie vergelijkbaar met die van een bros materiaal en wordt er geen vloeigrens waargenomen. De Universiteit van Manchester, Stepto et al. Gebruikt water als weekmaker om aardappelzetmeel te modificeren en analyseerde de mechanische eigenschappen ervan. Hun weekmakers werden toegevoegd in drie niveaus van 9,5%, 10,8% en 13,5%. Door de spanning-rekcurve te analyseren, kan worden gezien dat de aanvankelijke modulus van het monster dicht bij HDPE en PP ligt, wat 1,5 MPa is; de vloeigrens van het monster is omgekeerd evenredig met het gehalte aan weekmaker, en de vloeigrens van het monster is 68 N als het 9,5% water / mm2 bevat, als het watergehalte stijgt tot 13,5%, daalt de vloeigrens tot 42 N / mm2. Robbert van de Rijksuniversiteit Groningen in Nederland gebruikte glycerine als weekmaker om verschillende zetmelen te analyseren. De glasovergangstemperatuur (Tg) van zetmeel heeft ook invloed op de mechanische eigenschappen van het monster. Wanneer de Tg laag is, nemen de treksterkte, modulus, rek bij breuk en slagvastheid van het experiment toe, terwijl het zetmeel met een hoog amylosegehalte een relatief lage Tg heeft. Daarom geldt dat hoe hoger het amylosegehalte in zetmeel, hoe zachter het zetmeelproduct. Volgens het Robbert-experiment is de treksterkte van wasachtige maïs met 25% weekmaker bijna 10 MPa en is de rek bij breuk 110%, wat de beste allesomvattende prestatie is van de geselecteerde zetmelen. Yosbii van de Universiteit van Peking en het Japanse Instituut voor Atoomenergie bestudeerde op zetmeel gebaseerde kunststoffen met glycerine en polyethyleenglycol als weekmakers onder bestraling met elektronenstralen. Er werd met succes een film op zetmeelbasis gemaakt en er werd ontdekt dat bestraling chemische reacties van verschillende moleculen kan veroorzaken om een ​​complete netwerkstructuur te vormen en de trekeigenschappen van de film te verbeteren.

Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat het zetmeel kan worden gemodificeerd om thermoplastisch zetmeel te verkrijgen, en dat de prestatie van het thermoplastische zetmeel kan worden verbeterd door de verwerkingsmethode en het type weekmaker te veranderen.

Omdat thermoplastisch zetmeel de nadelen heeft van slechte mechanische eigenschappen en sterke wateropname, begonnen onderzoekers te overwegen om vezels te gebruiken als versterkingsmiddel dat aan de thermoplastische zetmeelmatrix moest worden toegevoegd om de prestaties van het materiaal te verbeteren. Natuurlijke vezels en zetmeel hebben dezelfde moleculaire structuur van polysacchariden. Het mengen van vezels en thermoplastisch zetmeel kan een beter versterkend effect krijgen.

Brazilië' s San Carlos Institute of Chemistry, Curvelo et al. Gebruikt reuzenstaartvezel als versterkingsmiddel om de mechanische eigenschappen van thermoplastisch zetmeel te verbeteren. Vergeleken met ongewapend thermoplastisch zetmeel heeft versterkt thermoplastisch zetmeel een verhoogde treksterkte met 100% en elastische modulus met 50%. En er wordt geconcludeerd dat de wateropname van het materiaal afneemt naarmate het vezelgehalte toeneemt.

Boedapest Universiteit van Hongarije Gaspar et al. Cellulose, hemicellulose en zeïne toegevoegd aan thermoplastisch maïszetmeel met glycerine als weekmaker. Studies hebben aangetoond dat hemicellulose en met zeïne versterkt thermoplastisch zetmeel een betere mechanische sterkte hebben (10,4 MP en 11,5 MPa). De Braziliaanse onderzoeker Guimaraes en anderen vergeleken het versterkende effect van suikerrietvezels en bananenvezels op thermoplastisch zetmeel. Er werd gevonden dat de trekeigenschappen van de versterkte monsters significant waren verbeterd en dat de hechting aan het oppervlak van suikerrietvezel en thermoplastisch zetmeel beter was dan die van bananenvezel.

Prachayawarakorn en andere onderzoeksinstituten van het Royal Emperor Technical College van Rakabang in Thailand voerden een studie uit naar met katoenvezel versterkt thermoplastisch rijstzetmeel. Het bleek dat na het toevoegen van katoenvezel de trekeigenschappen van het materiaal toenamen en de wateropname afnam. Ter vergelijking: wanneer hetzelfde gehalte (10%) katoenvezel of polyethyleen met lage dichtheid wordt toegevoegd, zijn de mechanische eigenschappen, thermische stabiliteit, waterabsorptie en biologische afbreekbaarheid van de monsters waaraan katoenvezel is toegevoegd superieur.

Sreekumar en anderen van de Universiteit van Rouen in Frankrijk bestudeerden het effect van sisalvezel op thermoplastisch tarwebloem en ontdekten dat sisalvezel de trekeigenschappen van thermoplastisch tarwebloem kan verbeteren, maar dat de vloeibaarheid ervan zal afnemen.

we bieden gepatenteerde volledig biologisch afbreekbare film en PVA-zak, alle producten zijn gemaakt door gietapparatuur, het is anders dan traditionele blaasvormproducten, alle blaasvormproducten zijn niet volledig biologisch afbreekbaar. We kunnen pva-films en -zakken produceren in volledig transparant en in verschillende kleuren. en de PVA-film is gladder dan de traditionele blaasvormproducten.


We bieden ook biologisch materiaal volledig biologisch afbreekbare film en zakken met gepatenteerde grondstof en productieproces.


Bezoek ons ​​voor meer PVA-folie en -zakken:


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


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


Aanvraag sturen