本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單體中的均勻分散。在縮聚過程中,一方面有機相由于聚乳酸鏈的增長,使極性變?nèi)?而無機相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羥基,可以與L-乳酸單體(...
有機水稻覆降解地膜的優(yōu)點 一是增溫:有機水稻覆膜能夠提高稻田地溫,為水稻生長提供有利shu條件,提早成熟。 二是節(jié)水節(jié)肥:有機水稻覆膜栽培能夠提高稻田肥料的轉(zhuǎn)化率和利用率,降低土壤有效養(yǎng)分的流失及揮發(fā),利于保肥保水,減少投肥30%左右;且具有降低稻田稞間蒸發(fā),覆膜減少了水分蒸發(fā),可比常規(guī)生產(chǎn)節(jié)水70%多,可以緩解水田用水不足的問題 、生物降解地膜(又稱雙降解地膜)。是將微生物敏感物質(zhì)(如淀粉),與合成樹脂共混,同時向體系內(nèi)引人光敏劑,并在誘導期過后,通過光敏劑的敏化作用,將合成樹脂降解為低分子化合物,加入的微生物敏感物質(zhì)自然被微生物降解,同時,由于制品上聚集的微生物...
乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在...
據(jù)了解,目前農(nóng)用地膜分為塑料地膜、可降解地膜和全生物降解地膜三種。塑料地膜200年難以分解,可降解地膜一部分生物質(zhì)降解,但另一部分塑料成分難以降解,全生物降解地膜270天內(nèi)可全部降解為二氧化碳、水和有機質(zhì)。普通地膜殘留在田,使土壤透氣、透水性變差,影響作物產(chǎn)量,造成白色污染。 綠水青山就是金山銀山。近年來,荊門高新區(qū)踐行綠色發(fā)展理念,按照高質(zhì)量發(fā)展要求,出臺優(yōu)惠政策,創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境,在人才、土地、資金等給予支持,鼓勵企業(yè)開展科技創(chuàng)新,研發(fā)綠色產(chǎn)品。 26為改善原淀粉膜的脆性和成膜性,以甘油為增塑劑,采用高速攪拌及流延法制備了高淀粉含量的玉米淀粉膜!佛山可降解膜檢測本文對聚乳酸的合成方法...
成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單...
隨著人類社會對環(huán)境問題認識水平的不斷深化,解決廢棄地膜造成的“白色污染”建立環(huán)境友好性社會,建立人與環(huán)境的良性互動,辦法就是推廣應用可降解地膜。而其中光——生物雙降解地膜的發(fā)展及推廣尤為重要。雙降解地膜的研究,是今后我國地膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,也是發(fā)展可持續(xù)性農(nóng)業(yè)的必要前提。材料準備,稱量80公斤線性低密度聚乙烯7042,20公斤高壓聚乙烯2426,生物降解母粒30公斤,二茂鐵0.08公斤,加入攪拌機攪拌5分鐘備用。擠出機預熱,一組溫度150度,二組溫度160度,三組溫度170度,三通彎頭溫度160度,模頭溫度150度,溫度到達指定數(shù)據(jù)后,恒溫20分鐘。投料生產(chǎn):把準備好的材料加入料斗后,緩緩...
隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單體中的均勻分散。在縮聚過程中,一方面有機相由于聚乳酸鏈的增長,使極性變?nèi)?而無機相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羥基,可以與L-乳酸單體(LLA)和乳酸齊聚物(OLLA)的羧基發(fā)生縮合反應,使OLLA接枝到SiO_2表面,隨著接枝反應的進行以及g-OLLA鏈的增長,無機相的極性也逐漸減弱,因而無機相表...
生產(chǎn)工藝 與傳統(tǒng)地膜生產(chǎn)加工工藝相同,可降解產(chǎn)品也是經(jīng)過共混、熔融、吹塑、冷卻成膜等幾個過程,氧化生物雙降解生態(tài)塑料技術(shù)實現(xiàn)了與傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝的完美兼容,降低了傳統(tǒng)企業(yè)設(shè)備改造的成本。進入使用階段,就進入了可降解地膜一生中比較為重要的階段,作為產(chǎn)品其使用性能是產(chǎn)品的質(zhì)量合格檢驗的***標準,產(chǎn)品出廠前均經(jīng)過嚴格檢驗,機械拉伸力均符合國家標準,并高于市面上絕大多數(shù)同規(guī)格普通地膜,適用于多種覆膜機械,并且通過用戶見證及試驗驗證,保溫保墑效果與普通地膜并無二致。 PE膜保溫保濕保墑效果.佛山環(huán)保的降解膜檢測本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以...
本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在...
由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單體中的均勻分散。在縮聚過程中,一方面有機相由于聚乳酸鏈的增長,使極性變?nèi)?而無機相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羥基,可以與L-乳酸單體(LLA)和乳酸齊聚物(OLLA)的羧基發(fā)生縮合反應,使OLLA接枝到SiO_2表面,隨著接枝反應的進行以及g-OLLA鏈的增長,無機相的極性也逐漸減弱,因而無機相表面也發(fā)生與有機相同步的極性變化;另一方面,g-OLLA在SiO_2粒子表面取代擴散雙電層形成保護層,提供了位阻效應。二者均起到了促進SiO_2粒子分散穩(wěn)定的作用,因此比較終能得到...
本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_...
本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單體中的均勻分散。在縮聚過程中,一方面有機相由于聚乳酸鏈的增長,使極性變?nèi)?而無機相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羥基,可以與L-乳酸單體(...
本文使用新型聚乳酸(***)生物可降解薄膜氣調(diào)包裝白玉菇、荷蘭黃瓜,熱收縮聚乳酸薄膜包裝黃瓜,通過測定白玉菇,荷蘭黃瓜貯藏過程中的失重率、可溶性固體物含量、游離氨基酸含量、丙二醛(MDA)、褐變度、可溶性糖、葉綠素、過氧化物酶活性、Vc含量、感官表現(xiàn)等水果蔬菜生理指標變化情況,研究了生物可降解聚乳酸薄膜對白玉菇、荷蘭黃瓜的保鮮效果。結(jié)果表明,與未包裝和聚乙烯(PE),聚氯乙烯(PVC)相比,聚乳酸薄膜包裝很好地減少了果蔬的營養(yǎng)成分的流失,有效的延長了白玉菇和黃瓜的保鮮期。 將聚乳酸(***)與過氧化二苯甲酰(BPO)共混熔融反應,可以使聚乳酸發(fā)... 展開 本文使用新型聚乳酸(***)生...
本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2...
采用原位聚合的方法制備了有機化處理過的納米TiO2粒子質(zhì)量分數(shù)分別為1 wt%、3 wt%、5 wt%和10 wt%的4種納米TiO2/聚乳酸復合材料。SEM結(jié)果表明,當納米TiO2粒子質(zhì)量分數(shù)較低時,納米TiO2在聚乳酸基體中呈現(xiàn)均勻穩(wěn)定分散,而質(zhì)量分數(shù)較高時則發(fā)生團聚。通過力學和熱學等性能測試發(fā)現(xiàn)復合材料的比較大熱分解溫度、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和力學性能相對于聚乳酸有較大幅度提高,其中納米TiO2的質(zhì)量分數(shù)為3 wt%時改善效果比較明顯,其比較大熱分解溫度、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度分別比聚乳酸提高了25.3℃和4.9℃,拉伸強度、斷裂伸長率和彈性模量分別提高了83.6%、6.73%和129.4%。...
乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在...
本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散??梢耘cL-乳酸單體(LLA)和乳酸齊聚物(OLLA)的羧基發(fā)生縮合反應,使OLLA接枝到SiO_2表面,隨...
為了研究PLA膜包裝對白玉菇子實體的保鮮效果,以未包裝和PE膜包裝為對照,考察了在20~25℃,相對濕度90%條件下貯藏5天,PLA膜包裝對白玉菇子實體感官評分和各項生理指標的影響.結(jié)果表明:貯藏5天時間內(nèi),相對于未包裝和PE膜包裝,PLA膜包裝能使白玉菇子實體感官品質(zhì)好,硬度高,水分失重低,褐變小,CAT酶下降小,PPO酶上升少,微生物總菌量滋生少.PLA膜包裝有利于包裝后白玉菇子實體的呼吸,減少總糖,氨基酸含量的降低,維持了白玉菇的感官質(zhì)量與品質(zhì),使其具有更好的保鮮效果,貨架期延長,產(chǎn)品商業(yè)價值更高.生物降解膜是什么意思?湖南透明降解膜制造公司本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納...
生產(chǎn)工藝 與傳統(tǒng)地膜生產(chǎn)加工工藝相同,可降解產(chǎn)品也是經(jīng)過共混、熔融、吹塑、冷卻成膜等幾個過程,氧化生物雙降解生態(tài)塑料技術(shù)實現(xiàn)了與傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝的完美兼容,降低了傳統(tǒng)企業(yè)設(shè)備改造的成本。進入使用階段,就進入了可降解地膜一生中比較為重要的階段,作為產(chǎn)品其使用性能是產(chǎn)品的質(zhì)量合格檢驗的***標準,產(chǎn)品出廠前均經(jīng)過嚴格檢驗,機械拉伸力均符合國家標準,并高于市面上絕大多數(shù)同規(guī)格普通地膜,適用于多種覆膜機械,并且通過用戶見證及試驗驗證,保溫保墑效果與普通地膜并無二致。 可降解塑料袋暴曬產(chǎn)生有毒物質(zhì)嗎?佛山環(huán)保的降解膜標準 可降解薄膜 既具有傳統(tǒng)塑料的功能和特性、又可在達到使用壽命之后,通...
本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、進行了較。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單體中的均勻分散。在縮聚...
材料準備,稱量80公斤線性低密度聚乙烯7042,20公斤高壓聚乙烯2426,生物降解母粒30公斤,二茂鐵0.08公斤,加入攪拌機攪拌5分鐘備用。擠出機預熱,一組溫度150度,二組溫度160度,三組溫度170度,三通彎頭溫度160度,模頭溫度150度,溫度到達指定數(shù)據(jù)后,恒溫20分鐘。投料生產(chǎn):把準備好的材料加入料斗后,緩緩啟動主機,開啟牽引,收卷,鼓風機,慢慢加氣,***測量厚度,寬度,到達預定數(shù)據(jù)后,剖邊收卷。隨著人類社會對環(huán)境問題認識水平的不斷深化,解決廢棄地膜造成的“白色污染”建立環(huán)境友好性社會,建立人與環(huán)境的良性互動,唯1的辦法就是推廣應用可降解地膜。而其中光——生物雙降解地膜的發(fā)展及...
可降解地膜是一種新型的可降解的新型地膜。其降解原理是塑料成分中摻入可降解的生物質(zhì),使得大塊塑料容易降解為小塊塑料。但是這種可降解并非真正、完全的降解,被降解成小顆粒的塑料依舊殘留在土壤中,此種材料對小塊塑料的后續(xù)降解無能為力。類似這種將易降解物質(zhì)摻入塑料中的材料被稱為“***代可降解塑料”,由于這種降解只是表象,實際上是變?yōu)樗芰衔⒘4嬖诃h(huán)境中,這種材料已經(jīng)被科研界淘汰。降解地膜是為適應社會對于環(huán)境保護的需要而產(chǎn)生的一種新型地膜,主要原料為降解母粒與塑料粒子母料混合生產(chǎn)而成。降解是利用自然界中的微生物對地膜侵蝕或者是利用太陽光氧化的作用而達到的降解。但是這種新型地膜依舊無法完全降解塑料,只是將大...
本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單體中的均勻分散。在縮聚過程中,一方面有機...
由于農(nóng)用地膜的使用,有效的控制了土壤的溫度和濕度,減少了水分和營養(yǎng)物的流失,促進了農(nóng)作物的高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),從而增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益。但與此同時,由于地膜的一次性使用,每年都會有大量的殘膜留在土壤里。塑料地膜在自然界中很難降解。這些地膜碎片可在土壤中形成阻隔層,使土壤中的水、氣、肥等流動受阻,造成土壤結(jié)構(gòu)板結(jié),嚴重危害生態(tài)環(huán)境,造成白色污染。因此, 解決殘膜污染土壤問題已成為地膜覆蓋栽培技術(shù)的當務之急, 為了解決這一問題, 可降解地膜的研究應運而生。44為改善原淀粉膜的脆性和成膜性,以甘油為增塑劑,采用高速攪拌及流延法制備了高淀粉含量的玉米淀粉膜!深圳生物降解膜制造公司創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸...
可降解薄膜 既具有傳統(tǒng)塑料的功能和特性、又可在達到使用壽命之后,通過土壤和水中的微生物作用或通過陽光中的紫外線的作用,在自然環(huán)境中分裂降解,比較終以還原形式重新進入生態(tài)環(huán)境中,回歸大自然。國內(nèi)研發(fā)的品種已涵蓋光降解、光生物降解、光氧化生物降解、高淀粉含量型生物降解、高碳酸鈣填充型光氧降解、全生物降解等。其中比較常用的是可食性薄膜和水溶性薄膜??墒承园b膜,如殼聚糖可食性包裝膜、玉米蛋白質(zhì)包裝膜、改性纖維素可食性包裝膜及復合型可食性包裝膜等,可以用于各種食品的內(nèi)包裝,如裹包糖果、黏性糕點的襯墊,或制成腸衣、果衣與膠囊等。它迎合了現(xiàn)代消費快捷方便的趨勢,在食品行業(yè)中具有很大的市場。 ...
-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單體中的均勻分散。在縮聚過程中,一方面有機相由于聚乳酸鏈的增長,使極性變?nèi)?而無機相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羥基,可以與L-乳酸單體(LLA)和乳酸齊聚物(OLLA)的羧基發(fā)生縮合反應,使OLLA接枝到SiO_2表面,隨著接枝反應的進行以及g-OLLA鏈的增長,無機相的極性也逐漸減弱,因而無機相表面也發(fā)生與有機相同步的極性變化;另一方面,g-OLLA在SiO_2粒子表面取代擴散雙電層形成保護層,提供了位阻效應。二者均起到了促進SiO_...
本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散。由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單體中的均勻分散。在縮聚過程中,一方面有機相由于聚乳酸鏈的增長,使極性變?nèi)?而無機相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羥基,可以與L-乳酸單體(LLA)和乳酸齊聚物(OLLA)的羧基發(fā)生縮合反應,使OLLA接枝到SiO_2表面,隨著接枝反應的進行以及g-OLLA鏈的增長,無機相的極性也逐漸減弱,因而無機相表面也發(fā)生與有機相同步的極性變化;另一方面,g-OLLA在SiO_2粒子表面取代擴散雙電層形成...
由于二者均為強酸性、強極性,且均為水分散液,確保了SiO_2粒子的分散穩(wěn)定,且方便地實現(xiàn)了SiO_2粒子在L-乳酸單體中的均勻分散。在縮聚過程中,一方面有機相由于聚乳酸鏈的增長,使極性變?nèi)?而無機相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羥基,可以與L-乳酸單體(LLA)和乳酸齊聚物(OLLA)的羧基發(fā)生縮合反應,使OLLA接枝到SiO_2表面,隨著接枝反應的進行以及g-OLLA鏈的增長,無機相的極性也逐漸減弱,因而無機相表面也發(fā)生與有機相同步的極性變化;另一方面,g-OLLA在SiO_2粒子表面取代擴散雙電層形成保護層,提供了位阻效應。二者均起到了促進SiO_2粒子分散穩(wěn)定的作用,因此比較終能得到...
本文對聚乳酸的合成方法及近年來聚乳酸基納米復合材料的研究進展進行了綜述,創(chuàng)新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶膠(aSS)為原料的原位熔融縮聚法,制備了SiO_2含量為3.5%-19.1%的聚乳酸納米復合材料,并對聚乳酸/SiO_2納米復合材料的結(jié)構(gòu)、透光率、熱性能和結(jié)晶性進行了較深入的研究。 在L-乳酸熔融縮聚過程中,隨著聚乳酸分子量的提高,體系的極性發(fā)生明顯變化:由酸性單體的強極性/親水性變?yōu)榫廴樗岬娜鯓O性/親油性。本文選擇酸性硅溶膠(pH=2.5)與L-乳酸單體水溶液直接混合進行原位分散??梢耘cL-乳酸單體(LLA)和乳酸齊聚物(OLLA)的羧基發(fā)生縮合反應,使OLLA接枝到SiO_2表...
本文使用新型聚乳酸(***)生物可降解薄膜氣調(diào)包裝白玉菇、荷蘭黃瓜,熱收縮聚乳酸薄膜包裝黃瓜,通過測定白玉菇,荷蘭黃瓜貯藏過程中的失重率、可溶性固體物含量、游離氨基酸含量、丙二醛(MDA)、褐變度、可溶性糖、葉綠素、過氧化物酶活性、Vc含量、感官表現(xiàn)等水果蔬菜生理指標變化情況,研究了生物可降解聚乳酸薄膜對白玉菇、荷蘭黃瓜的保鮮效果。結(jié)果表明,與未包裝和聚乙烯(PE),聚氯乙烯(PVC)相比,聚乳酸薄膜包裝很好地減少了果蔬的營養(yǎng)成分的流失,有效的延長了白玉菇和黃瓜的保鮮期。 將聚乳酸(***)與過氧化二苯甲酰(BPO)共混熔融反應,可以使聚乳酸發(fā)... 展開 本文使用新型聚乳酸(***)生...