为了保持果蔬的新鲜程度,延长其贮藏时间,常用冷藏、气调、辐射等技术进行处理,但这些技术存在操作复杂,成本高等不足,而价格较低的市售保鲜膜则存在功能性差、污染环境等问题。本文采用静电纺丝技术,以聚乳酸(PLA)为基材、高活性纳米TiO2为添加材料,制备出TiO2/PLA复合纳米纤维膜并探讨了该材料在果蔬保鲜包装领域中的潜在应用性。 为制备出高活性的纳米TiO2,采用水热沉淀法以***钛和尿素为原料进行合成。以甲基橙降解实验测试纳米TiO2的光催化活性,并对其进行X射线衍射仪(XRD)表征和超声分散性能测试,结果表明:纳米TiO2比较好的制备工艺参数为***钛:尿素=1:4、反应温度为180℃、反应时间为4h,所制备的TiO2是一种平均晶粒尺寸为13.76nm的锐钛矿相晶体,其比较好的超声分散功率为960W,东莞全生物降解膜检测,东莞全生物降解膜检测,时间为60min。 为实现TiO2/PLA复合纳米纤维膜的制备,先采用理论分析与实验探究相结合的方式,确定了纺丝溶剂和纺丝工艺参数,制备出纯PLA纳米纤维膜,再采用TiO2与PLA共混溶液静电纺丝的方式制备出TiO2/PLA复合纳米纤维膜,37为改善原淀粉膜的脆性和成膜性,东莞全生物降解膜检测,以甘油为增塑剂,采用高速搅拌及流延法制备了高淀粉含量的玉米淀粉膜!东莞全生物降解膜检测
据了解,目前农用地膜分为塑料地膜、可降解地膜和全生物降解地膜三种。塑料地膜200年难以分解,可降解地膜一部分生物质降解,但另一部分塑料成分难以降解,全生物降解地膜270天内可全部降解为二氧化碳、水和有机质。普通地膜残留在田,使土壤透气、透水性变差,影响作物产量,造成白色污染。
绿水青山就是金山银山。近年来,荆门高新区践行绿色发展理念,按照高质量发展要求,出台优惠政策,创优发展环境,在人才、土地、资金等给予支持,鼓励企业开展科技创新,研发绿色产品。 东莞透明降解膜标准使用后需要人工回收,进行二次处理.
熔融缩聚法,制备了SiO_2含量为3.5%-19.1%的聚乳酸纳米复合材料,并对聚乳酸/SiO_2纳米复合材料的结构、透光率、热性能和结晶性进行了较深入的研究。 在L-乳酸熔融缩聚过程中,随着聚乳酸分子量的提高,体系的极性发生明显变化:由酸性单体的强极性/亲水性变为聚乳酸的弱极性/亲油性。本文选择酸性硅溶胶(pH=2.5)与L-乳酸单体水溶液直接混合进行原位分散。由于二者均为强酸性、强极性,且均为水分散液,确保了SiO_2粒子的分散稳定,且方便地实现了SiO_2粒子在L-乳酸单体中的均匀分散。在缩聚过程中,一方面有机相由于聚乳酸链的增长,使极性变弱,而无机相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羟基,可以与L-乳酸单体(LLA)和乳酸齐聚物(OLLA)的羧基发生缩合反应,使OLLA接枝到SiO_2表面,随着接枝反应的进行以及g-OLLA链的增长,无机相的极性也逐渐减弱,因而无机相表面也发生与有机相同步的极性变化;另一方面,g-OLLA在SiO_2粒子表面取代扩散双电层形成保护层,提供了位阻效应。二者均起到了促进SiO_2粒子分散稳定的作用,因此比较终能得到SiO_2粒子在聚乳酸基体中纳米级分散的聚乳酸/SiO_2纳米复合材料。
乳酸基纳米复合材料的研究进展进行了综述,创新性地提出以L-乳酸和酸性硅溶胶(aSS)为原料的原位熔融缩聚法,制备了SiO_2含量为3.5%-19.1%的聚乳酸纳米复合材料,并对聚乳酸/SiO_2纳米复合材料的结构、透光率、热性能和结晶性进行了较深入的研究。 在L-乳酸熔融缩聚过程中,随着聚乳酸分子量的提高,体系的极性发生明显变化:由酸性单体的强极性/亲水性变为聚乳酸的弱极性/亲油性。本文选择酸性硅溶胶(pH=2.5)与L-乳酸单体水溶液直接混合进行原位分散。由于二者均为强酸性、强极性,且均为水分散液,确保了SiO_2粒子的分散稳定,且方便地实现了SiO_2粒子在L-乳酸单体中的均匀分散。在缩聚过程中,一方面有机相由于聚乳酸链的增长,使极性变弱,而无机相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羟基,可以与L-乳酸单体(LLA)和乳酸齐聚物(OLLA)的羧基发生缩合反应,使OLLA接枝到SiO_2表面,随着接枝反应的进行以及g-OLLA链的增长,无机相的极性也逐渐减弱,因而无机相表面也发生与有机相同步的极性变化;另一方面,g-OLLA在SiO_2粒子表面取代扩散双电层形成保护层,提供了位阻效应。二者均起到了促进SiO_2粒子分散稳定的作用,因此比较终能得到SiO_2粒子在聚乳酸基体中纳米级分散的聚乳酸/SiO_2纳米复合材料。PLA本身属脂肪族聚酯,具有通用高分子材料的基本特性,可降解原料,有着良好的机械加工性能。
生物降解地bai膜是指一类在自然环du境条件下可为微zhi生物作用而引起降解的塑料dao地膜。细菌、***zhuan和放线菌等微生shu物侵蚀塑料薄膜后,由于细胞的增长使聚合物组分水解、电离或质子化,发生机械性破坏,分裂成低聚物碎片。***或细菌分泌的酶使水溶性聚合物分解或氧化降解成水溶性碎片,生成新的小分子化合物,直至**终分解成C02和H20。生物降解地膜是一种新型地面覆盖薄膜,主要用于地面覆盖,以提高土壤温度,保持土壤水分,维持土壤结构,防止害虫侵袭作物和某些微生物引起的病害,从而促进植物生长。48为改善原淀粉膜的脆性和成膜性,以甘油为增塑剂,采用高速搅拌及流延法制备了高淀粉含量的玉米淀粉膜!东莞全生物降解膜检测
生物降解材料:细菌等自然界微生物的作用而降解,较终分解为二氧化碳和水;东莞全生物降解膜检测
本文对聚乳酸的合成方法及近年来聚乳酸基纳米复合材料的研究进展进行了综述,创新性熔融缩聚法,制备了SiO_2含量为3.5%-19.1%的聚乳酸纳米复合材料,并对聚乳酸/SiO_2纳米复合材料的结构、透光率、热性能和结晶性进行了较深入的研究。 在L-乳酸熔融缩聚过程中,随着聚乳酸分子量的提高,体系的极性发生明显变化:由酸性单体的强极性/亲水性变为聚乳酸的弱极性/亲油性。本文选择酸性硅溶胶(pH=2.5)与L-乳酸单体水溶液直接混合进行原位分散。由于二者均为强酸性、强极性,且均为水分散液,确保了SiO_2粒子的分散稳定,且方便地实现了SiO_2粒子在L-乳酸单体中的均匀分散。在缩聚过程中,一方面有机相由于聚乳酸链的增长,使极性变弱,而无机相SiO_2粒子表面分布有活性高的硅羟基,可以与L-乳酸单体(LLA)和乳酸齐聚物(OLLA)的羧基发生缩合反应,使OLLA接枝到SiO_2表面,随着接枝反应的进行以及g-OLLA链的增长,无机相的极性也逐渐减弱,因而无机相表面也发生与有机相同步的极性变化;另一方面,g-OLLA在SiO_2粒子表面取代扩散双电层形成保护层,提供了位阻效应。二者均起到了促进SiO_2粒子分散稳定的作用,因此其终能得到SiO_2粒子在聚乳酸基体中纳米级分散的聚乳酸/SiO_2纳米复合材料。东莞全生物降解膜检测
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