Цілий крохмаль пластиковий
Цілий крохмальний пластик в основному відноситься до термопластичного крохмалю. Термопластичний крохмаль був розроблений в кінці 20 століття на основі концепції цілого крохмалю, яка була запропонована в галузі міжнародних розкладаються матеріалів. У весь крохмальний пластик традиційний пластик на основі нафти не додається, крохмаль є основним матеріалом, вміст крохмалю високий, а інші додані компоненти можуть погіршуватися.
Термопластичний крохмаль ще називають «неструктурованим крохмалем». Структура крохмалю невпорядкована певним методом, щоб зробити його термопластичним. Молекула крохмалю є молекулярною структурою полісахариду і містить велику кількість гідроксильних груп. Завдяки міжмолекулярному та внутрішньомолекулярному зв’язку водню температура плавлення вища, а температура розкладання нижча за температуру плавлення. Тому при термічній обробці молекули крохмалю розкладаються без плавлення. Традиційні методи механічної обробки пластичних продуктів в основному використовують термоформування, тому для виготовлення цілої крохмальної пластмаси на основі крохмалю природний крохмаль повинен бути термопластичним. Ця термопластичність може бути досягнута шляхом зміни кристалічної структури всередині молекули крохмалю. Це руйнує внутрішньо- та міжмолекулярні водневі зв’язки та порушує подвійну спіральну кристалічну структуру молекул крохмалю. Це знизить температуру плавлення крохмалю і зробить його термопластичним.
Для приготування термопластичного крохмалю в основному використовують екструзію, ін'єкцію, лиття тощо. Використовувані пластифікатори - це, як правило, вода, гліцерин тощо. Ван Соест з Утрехтського університету в Нідерландах вивчав механічні властивості термопластичного крохмалю з водою як пластифікатора. Кількість доданої води має бути від 5% до 15%. Мало 5%, матеріал дуже крихкий і його неможливо виконати. Визначено, що коли вміст становить близько 15%, матеріал стає м'яким і важким для формування. Коли вміст води становить від 5% до 7%, показники матеріалу схожі на крихкі матеріали, і не спостерігається точка врожайності. Stepto et al., Університет Манчестера, Великобританія, використовували воду як пластифікатор для модифікації картопляного крохмалю та аналізували його механічні властивості. Їх пластифікатори додавали на трьох рівнях 9,5%, 10,8% та 13,5%. Аналізуючи криву напруження та деформації, можна дізнатися, що початковий модуль зразка близький до ЛДВ та РР, що становить 1,5 МПа; межа текучості зразка обернено пропорційна вмісту пластифікатора, а межа текучості зразка при вмісті води 9,5% становить 68 Н / мм2, коли вміст води зростає до 13,5%, її плинність падає до 42 Н / мм2. Роберт та ін. З Університету Гронінген в Нідерландах використовували гліцерин як пластифікатор для аналізу різноманітних крохмалів. Температура скляного переходу (Tg) крохмалю також впливає на механічні властивості зразка. Tg низький, а міцність на розрив, модуль, подовження при розриві та ударна міцність експерименту збільшуються, тоді як Tg у крохмалі з високим вмістом амілози порівняно низький. Отже, чим вищий вміст амілози в крохмалі, тим м'якше продукт крохмалю. Згідно з експериментами Роберта, міцність на розрив воскової кукурудзи, що містить 25% пластифікатора, близька до 10 МПа, а подовження при розриві - 110%, що є найкращим комплексним показником крохмалю. Пекінський університет та Йосбій Японського інституту досліджень атомної енергії вивчали пластмаси на основі крохмалю, використовуючи гліцерин та поліетиленгліколь як пластифікатори для опромінення електронними променями. Плівку на основі крохмалю успішно готували, і було встановлено, що опромінення може спричинити хімічні реакції кожної складової молекули, утворюючи повноцінну мережеву структуру та підвищуючи розтяжні властивості плівки.
З вищезазначених досліджень може бути відомо, що крохмаль може бути модифікований для отримання термопластичного крохмалю, а продуктивність термопластичного крохмалю може бути покращена шляхом зміни способів обробки, типів пластифікаторів та інших засобів.
Оскільки термопластичний крохмаль має недоліки погані механічні властивості та сильне водопоглинання, дослідники почали розглянути питання про використання волокна як зміцнювального агента та додавання його до матриці термопластичного крохмалю для покращення експлуатаційних характеристик матеріалу. І натуральне волокно, і крохмаль мають молекулярну структуру полісахариду. Змішування волокон з термопластичним крохмалем може отримати кращий зміцнюючий ефект.
Курвело, Бразильський інститут хімічного дослідження в Сан-Карлосі тощо, використовує гігантське волокно хвоста як зміцнюючий засіб для поліпшення механічних властивостей термопластичного крохмалю. У порівнянні з неармінованим термопластичним крохмалем армований термопластичний крохмаль має 100% збільшення міцності на розрив та збільшення модуля пружності на 50%. І робиться висновок, що водопоглинання матеріалу зменшується зі збільшенням вмісту волокна.
Гаспар та ін. З Будапештського університету в Угорщині додали целюлозу, геміцелюлозу та зейн до термопластичного кукурудзяного крохмалю, використовуючи гліцерин як пластифікатор. Дослідженнями встановлено, що механічна міцність геміцелюлози та зміцненого зеіном термопластичного крохмалю краща (10. 4 МП та 11. 5 МПа). Бразильський дослідник Гімараес та інші порівняли посилюючий вплив волокна цукрової тростини та бананових волокон на термопластичний крохмаль. Було встановлено, що властивості розтягування зміцнених зразків значно підвищені, а поверхневе з'єднання між волокном цукрового очерету та термопластичним крохмалем було кращим, ніж бананове волокно.
Prachayawarakorn та інші технічні інститути в Таїландському Технічному коледжі Лакабанг Сангха провели дослідження на бавовняному термопластичному рисовому крохмалі, посиленому бавовняними волокнами, і встановили, що властивості розтягу і водопоглинання матеріалу зменшуються після додавання бавовняних волокон. Для порівняння, коли додається однаковий вміст (10%) бавовняного волокна або поліетилену низької щільності, механічні властивості, термічна стабільність, водопоглинання та біорозкладаність зразка бавовняного волокна є кращими.
Срікумар з Університету Руана у Франції та інші дослідники вивчали вплив сизалового волокна на термопластичне пшеничне борошно, і виявили, що сизальне волокно може посилити властивості розтягу термопластичного пшеничного борошна, але його плинність знизиться.
ми пропонуємо запатентовану повну біологічно розкладається плівку та сумку з ПВА, всі вироби виготовляються ливарним обладнанням. Це відрізняється від традиційних продуктів лиття під тиском, всі продукти лиття під тиском не повністю розкладаються біологічно. Ми можемо виготовляти пвх-плівки та сумки в повному прозорі та різних кольорах. і плівка PVA є більш гладкою, ніж традиційні вироби для лиття під тиском.
ми також пропонуємо органічний матеріал з повною біологічно розкладаною плівкою та пакетиками з запатентованою сировиною та виробничим процесом.
Для отримання більшої кількості продуктів із плівки та пакетів PVA відвідайте нас:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

