在的禁塑政策---之前, 生物塑料因为本身的特性就开始受到市场欢迎。生物塑料一词用的比较广泛,可以指不以石化原料而以可再生的生物质材料来生产的塑料,也可以指具有完全生物可降解性能的塑料。这两个特性彼此独立,前者是以血统/来源而论的生物基塑料,可以节能减碳避免全球暖化;后者是不论来源的生物降解塑料,以其成分结构决定能否迅速降解,可以减少塑料污染。生物降解塑料的降解条件各自不同,但都能在堆肥条件或自环境下,迅速崩解后由自然界存在的微生物分解。目前有代表性的生物降解塑料有pbs、pcl、pga、pha、pla、pbat、pbat以及淀粉基材料等。---塑料系列相关政策之后, 生物塑料迎来发展的春天,整个产业链都在重新布局和筹划, ---们都纷纷向生物塑料的发展靠拢。
具有网状结构的葡甘聚糖可抑制淀粉沉凝,有利于提高共混体系相容性。然后又在该体系中加入适量的 pva 共混,pva 给薄膜提供了较好的耐水性和力学性能,但体系相容性变差。在甘油增塑的西米淀粉/鱼明胶共混液中加入转谷氨---酶,通过酶与蛋白质中---的交联制备了耐水且柔韧的淀粉基薄膜。改性膜的 wvp降低,断裂伸长率增大,而拉伸强度降低。以为交联剂,通过流延法制备了耐水性较好的马铃薯/cs 复合交联薄膜,cs 同时赋予了该薄膜---的性能,使其能够在生物医学或食品保鲜领域得到广泛应用。与纯淀粉基薄膜相比,淀粉与其他生物高分子共混交联淀粉基薄膜的各项性能均有提高,同时,其他生物材料也能给淀粉基薄膜带来某些附加属性,该方法是制备新型淀粉基膜材料的新趋势。
在中性条件下由乙二醛和碳酸锆铵共交联的新型反应体系,获得了具有---疏水性、强度、透光性及防紫外性能的淀粉薄膜材料。用为酯化剂、-4-磺酸为催化剂制备酯化木薯淀粉的基础上,选用交联剂cl和70 wt%聚分别制备了酯化交联复合淀粉/聚共混塑料和酯化淀粉/交联淀粉/聚三元共混塑料。沉降积为0.9 ml时的复合塑料的力学性能要高于单一改性的酯化淀粉基可降解塑料和三元共混塑料。通过对玉米淀粉先后进行stmp交联、铝酸酯偶联剂表面处理和复合增塑剂塑化制得疏水亲油的复合多元醇塑化改性淀粉,再将其与 pcl 共混后压延成膜,薄膜的疏水性得到较大提升。用stmp为交联剂和次为氧化剂制备交联氧化双改性莲藕淀粉,再将其与浓缩乳清蛋白、甘油、壳共混,通过流延法成膜法制得淀粉基薄膜,薄膜的热稳定性、机械性能和耐水性都得到大幅度提升。
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