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文檔簡介
1、隨著塑料產量的迅速增長和一次性塑料的大量使用,塑料廢棄物造成的環(huán)境污染(白色污染)越來越嚴重。因此,研制可生物降解塑料來代替普通非生物降解塑料已成為許多科學工作者努力的目標。 本課題采用丙烯酸(AA)改性醋酸乙烯酯(VAc),所得共聚物乳液再與淀粉共混制備新型的可生物降解塑料薄膜,主要研究了材料的力學性能,流變性能,熱學性能和生物降解性能等。實驗中采用種子乳液聚合的方式,比較確定了丙烯酸的用量范圍,制備了丙烯酸含量分別為0%,
2、2%,4%,6%,8%,10%的一系列丙-醋共聚乳液,乳化劑和引發(fā)劑的用量分別為單體的2.5%和0.7%,反應溫度為80℃。分別選取不同AA含量的乳液與淀粉(質量百分比3:1)共混以及AA含量為6%的乳液與不同含量淀粉(質量百分比分別為0%,20%,40%,60%,80%)共混,通過電鏡觀察,分析了乳液與淀粉分子問相互作用情況,研究了丙烯酸用量以及淀粉用量對薄膜的拉伸強度、斷裂伸長率、吸水性、流變性能的影響及薄膜的生物降解性。研究結果如
3、下: 1.從電鏡照片可以看出加入丙烯酸后薄膜的相界面變得模糊,聚醋酸乙烯酯(PVAc)和淀粉的相容性變好,說明丙烯酸對醋酸乙烯酯和淀粉的結合起到了一定的作用;2.力學測試中共混物隨著淀粉含量的增加斷裂伸長率和拉伸強度都隨之下降,因此淀粉是丙-醋共聚物的增強劑,而共聚乳液是淀粉良好的增塑劑,丙烯酸含量為10%時共混物具有良好的拉伸強度(6.6MP)和斷裂伸長率(125%);3.采用毛細管流變儀測試了共混物的流變性,結果得出共混物
4、的非牛頓指數均小于1,為切力變稀的非牛頓流體,隨著共混體系中AA含量的增加,非牛頓指數呈減小趨勢,粘度逐漸上升,丙烯酸含量10%的樣品對剪切應力的變化最敏感;4.DSC和TG測試結果只顯示單一的玻璃化轉變峰,而沒有出現結晶熔融峰,說明淀粉在共混時,其結晶結構已被破壞;隨著淀粉含量的增加,開始分解溫度和最大分解溫度呈現減小的趨勢,最大失重δ<,w>增加。體系的穩(wěn)定性隨淀粉的增加而下降,隨丙烯酸的增加而變好;5.將薄膜在腐殖土上放置10d-
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