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淀粉聚合物的生产起始于淀粉的提取,这个过程取决于淀粉植物的来源,接着是分离纤维、漂浆、干燥,得到纯淀粉。根据所需淀粉聚合物的性能,在干燥前后对淀粉进行化学修饰,转变成热塑性材料,这仅能通过挤压机来实现,经过连续挤压和混合或者联合挤压混合步骤。
在过去,淀粉塑料的主要生产方法是溶解浇铸。在这种方法中,淀粉溶解在合适的溶剂中以使黏性溶液充分流动保证在铸件表面快速散布。这种溶液浇铸后,一经干燥就可得到薄膜。研究人员使用的这种技术有几个缺点,即薄膜产量小、生产时间长。工业上,通过大旋转鼓轮上的小细缝或者移动金属带进行喂料。可以使用遮罩去除工作区域的有机溶剂。
除了在增强塑料中当作填充物使用外,天然淀粉的热加工性能差,必须对淀粉进行颗粒非结构化修饰,才能作为生物塑料。此外,需要与其他聚合物及增塑剂混合,以改进机械性能和阻隔性能。主要的非结构化试剂是水,其扮演两个角色,促进淀粉糊化作用(通过大分子间大部分氢键的破坏使淀粉膨胀,形成一种黏性贴)以及作为增塑剂。但是,除了水之外还需要另外--种增塑剂以降低熔融温度。
对于纯干淀粉,熔融温度从220℃变化到240℃,这个范围包括淀粉分解起始温度。如果添加非易失性增塑剂,如多元醇,熔融温度降低,而在高温和剪切作用下,淀粉可以加工成可塑性热塑料,称为热塑性淀粉(TPS)。此外,可通过降低膜的水分活性限制微生物的生长。在热塑性塑料加工过程中,淀粉中含有的水以及加入的增塑剂发挥着不可或缺的作用,因为它们可以与淀粉形成氢键,取代淀粉分子羟基之间的强相互作用,从而转化成一种热塑性塑料。
聚合物的降解机理并不十分清楚,一般认为生物降解机理并非单一机理,而是复杂的生物物理、生物化学作用,同时伴有其他的物理化学作用,如水解、氧化等,生物作用与物理化学作用相互促进,具有协同效应。淀粉是二种天然可生物降解聚合物,在微生物作用下分解为葡萄糖,最后代谢为水和二氧化碳。
淀粉基聚合物的降解可分为两个过程:淀粉被真菌、细菌等微生物侵袭,逐渐消失,在聚合物中形成多孔破坏结构,机械强度下降,增大了聚合物的表面积,从而有利于进一步自然分解;淀粉降解触发促氧化剂和自氧化剂的作用,能切断高分子长链,使高分子的相对分子质量变小,直到聚合物的相对分子质量小到可被微生物代谢的程度,最后生成水和二氧化碳等小分子化合物,进入大自然的循环。这两个过程是相互促进的。
淀粉基降解塑料的生物降解性是因淀粉连续相的存在,保证微生物及酶迅速接近膜中的淀粉内含物而发生的。
淀粉以颗粒状态存在,具有结晶区和非结晶区,由于原淀粉的许多性能不能满足实际应用的要求,如黏度热稳定性、糊化性能、溶解性等,因此,采取物理、化学和生物化学方法,使原淀粉的结构、物理和化学性质发生改变,产生特定的性能和用途。
淀粉颗粒的大小与制造淀粉塑料的薄膜厚度有关,淀粉颗粒不溶于冷水,但将干燥的天然淀粉置于冷水中,它们会经历一个有限的可逆的溶胀过程,此时小分子只是进入淀粉粒的非结晶部分,与游离的亲水基相结合,使淀粉发生膨胀淀粉颗粒保持原有的特征和晶体的双折射。若将淀粉悬浮液加热,达到一定粒度后,淀粉粒突然膨胀,悬浮液变成黏稠的胶状溶液。这种现象称为淀粉的糊化,淀粉糊化的性能与制造淀粉塑料有密切关系。由于淀粉不具备可塑性,需为其进行改性处理,使原淀粉的结构、物理和化学性质发生改变,产生特定的性台和用途。通过处理的淀粉统称为变性淀粉,变性淀粉的许多物理特性如在水中的溶解度、黏度、膨胀率、流动性、凝沉性以及热敏性等都优于原淀粉,并且出现一些新的特性,如超吸水性、水不溶性、可塑性等都是原淀粉所不具备的性质,并用这些特性可开发新型产品。
聚合物,也称之为高分子化合物,是指那些由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。定义:由千百个原子彼此以共价键结合形成相对分子质量特别大、具有重复结构单元的化合物。(可分为...
没有合适的定额子目的 按照实际市场价成活价补充单价就可以的 或者是可以套取9-4-272,天棚打磨
聚合物只是一种有机物,是一种物质,不是复合材料。复合材料是由两种以上的材料组合在一起构成的,当然聚合物可以是复合材料的组成物质之一,例如可以作为复合材料的基体材料。复合材料,是由两种或两种以上不同性质...
关于生物基或可生物降解聚合物,重要的是说明这些材料的可生物降解性。美国材料测试协会和国际标准组织将那些在特定环境下发生重大化学结构变化的塑料定义为可生物降解塑料。根据标准方法测试,这些变化导致了物理和化学特性的丢失。生物基聚合物可以是可生物降解聚合物,也可以是非生物降解聚合物。例如,淀粉基聚合物一般是可生物降解的,而结晶聚乳酸几乎不可降解。当前,科学家主要集中研究三类主要的聚合物材料。
第一类是耐生物降解的传统塑料,当聚合物材料表面与土壤接触时,材料会发生平稳地降解,.土壤中的微生:物无法降解塑料颗粒,反而引起支持基体的快速崩溃。这种材料通常具有坚不可摧的石油为基础的基体,这些基体是通过碳或玻璃纤维来强化的。
第二类是可部分降解的聚合物材料,它们比传统的合成塑料可更快地降解。这种塑料的典型生产方法包括在传统的基体(石油基)周围环绕天然纤维。处理时,微生物能消耗机体内的天然大分子。剩下的是结构被削弱的材料,边缘粗糙、开放,可进一步降解。
第三类即最后一类是当前引起研究人员和业界极大兴趣的聚合物材料。这些塑料可完全生物降解,聚合物基体来源于天然物质,如淀粉、微生物生长聚合物,强化纤维来源于普通作物如亚麻和大麻。在适当的温度、湿度和氧气条件下,会发生生物降解使塑料分解成无毒或对环境无害的残留物质,这些物资再由微生物完全分解成二氧化碳、水。
聚合物胶粉对聚合物加固砂浆性能的影响
通过掺加不同掺量的聚合物胶粉,研究聚合物胶粉对聚合物加固砂浆性能的影响。结果表明:添加适量的聚合物胶粉能够减低砂浆的用水量,改善新拌砂浆的施工性能,提高砂浆的含气量及保水率;在聚合物胶粉的掺量没有达到能够成膜的量时,抗折、抗压、抗拉强度都会有所下降,而当聚合物胶粉掺量超过临界点时,其强度会回升。
淀粉是一种天然高分子聚合物,其分子中含有大量羟基(分子结构为Ⅱ和Ⅲ),因此淀粉大分子间相互作用力很强,导致原淀粉难以熔融加工,而且在和其他聚合物共混加工中和其他聚合物的相容性也差。但这些羟基能够发生酯化、醚化、接枝、交联等化学反应。利用这些化学反应对淀粉进行化学改性,减少淀粉的羟基、改变其原有的结构,从而改变淀粉相应的性能,把原淀粉变成热塑淀粉。
1、酯化、酯交换或醚化反应
为了将淀粉的亲水性改为疏水性,使淀粉分子上的羟基与脂肪酸、脂肪酸酯等发生酯化、酯交换反应,生成淀粉酯。
2、交联反应
为了提高淀粉材料的强度和耐热性,将淀粉与具有两个或两个以上官能团的化合物(如多元酸等)进行交联反应,使淀粉发生适度交联。
3、共混改共聚自主创新
多数淀粉塑料的制备技术都是将淀粉与其它高分子材料填充共混,这样得到的产品由于相容性差强度不高,使用范围受限。淀粉基塑料在淀粉改性过程中还将淀粉进行共聚反应,得到淀粉与其它高分子的接枝共聚物,从而改善了淀粉与其他高分子材料的相容性。通过化学改性,实现了淀粉三改性:亲水性改为疏水性;热敏性改为耐温性;硬脆性改为可塑性。这样改性解决了淀粉改性这一世界性难题,为后续加工奠定了良好的基础。
因为可带来滑爽、丝绒般的感觉,辛烯基琥珀酸铝淀粉能被用于各种粉类产品中。
在爽身粉中以淀粉为基底的产品可用它们作为滑石粉的替代品,吸收湿气而防止结块。
在止汗产品中,辛烯基琥珀酸铝淀粉可提高止汗棒洁白的视觉效果,而使用时不会地皮肤上有泛白的效果。
在彩妆产品中,辛烯基琥珀酸铝淀粉可用于液体或粉状的彩妆产品中改善配方的美观性和吸收皮肤过剩的油脂。
在含水或无水的护肤产品中,辛烯基琥珀酸铝淀粉可减少配方的油腻感,赋予皮肤柔软、干爽和哑光的效果。由于淀粉有一个很宽的用量范围,因此可根据具体的配方调整辛烯基琥珀酸铝淀粉的用量。
防晒产品也可以加入辛烯基琥珀酸铝淀粉从中获到好处,它可以改善产品肤感,减轻防晒剂带来的油腻感,改善防晒产品在涂抹时的泛白。
辛烯基琥珀酸铝淀粉是一类淀粉糖酯类的产品。在水包油型的乳浊液产品中有着特殊的乳化稳定作用,是其他产品所无法取代的,是一类新型的食品乳化剂和增稠剂,属安全、功能性的产品。