聚乳酸/納米纖維素界面相容性的研究進展
發(fā)布時間:2021-03-06 14:00
聚乳酸/納米纖維素復合材料可生物降解,但其界面相容性差,影響機械性能。介紹了改善聚乳酸/納米纖維素復合材料界面相容性的方法及研究進展,并闡述了聚乳酸/納米纖維素前景與發(fā)展方向。
【文章來源】:塑料工業(yè). 2016,44(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
聚乳酸-碳水化合物共聚物合成過程示意圖
塑料工業(yè)2016年用,所以該類共聚物可顯著改善纖維素與聚乳酸之間的相容性。圖2聚乳酸-碳水化合物共聚物合成過程示意圖Fig2Schematicofsynthesisprocessofpolylactide-carbohydratecopolymer3.2表面修飾改善兩者界面相容性3.2.1陰離子表面活性劑Bondeson等[16]用不同比例的陰離子表面活性劑添加到納米纖維素和聚乳酸復合材料中,添加后納米纖維素在聚乳酸中的分散性得到提高。結果表明,隨著表面活性劑含量的増加,納米纖維素的分散性不斷提高,復合材料的拉伸強度和斷裂伸長率也得到增強。為了進一步研究陰離子表面活性劑對聚乳酸基復合材料的影響,Pertersson等[17]先使用活性劑將納米纖維素進行表面處理,按5%比例加入聚乳酸基體中,并使用溶液澆鑄的方法制備出復合材料,結果表明,經(jīng)這種方法制得的納米纖維素能很均勻地分布于聚乳酸基體中,并且此材料的儲能模量和熱性能均有很大的提高。Fortunati等[18]首先將表面活性劑與納米纖維素混合(配比為1∶1),然后采用雙螺桿擠出法制得了聚乳酸/改性納米纖維素復合材料。結果表明,表面活性劑有利于納米纖維素在聚乳酸中的分散,其成核的效率也得到很大提高。3.2.2乙酰化改性Lin等[19]首先對納米纖維素表面進行乙;男,之后將其與聚乳酸復合,從而得到機械性能優(yōu)異且熱穩(wěn)定較好的復合材料,結果顯示,此材料的拉伸強度提升了61.3%,楊氏模量更是增加到1.5倍,這是由于經(jīng)乙;募{米纖維素能夠在各種有機溶劑中進行分散,并與基體之間形成強的界面黏結。此種可降解且高性能的復合材料的制得,能夠拓展納米纖維素的廣泛應用以及提升聚乳酸材料的應用價值。3.2.3硅烷改性Pei等[20]首先采用正十二烷基氯硅烷對納米纖維素進行硅烷化,之后通過溶?
塑料工業(yè)2016年用,所以該類共聚物可顯著改善纖維素與聚乳酸之間的相容性。圖2聚乳酸-碳水化合物共聚物合成過程示意圖Fig2Schematicofsynthesisprocessofpolylactide-carbohydratecopolymer3.2表面修飾改善兩者界面相容性3.2.1陰離子表面活性劑Bondeson等[16]用不同比例的陰離子表面活性劑添加到納米纖維素和聚乳酸復合材料中,添加后納米纖維素在聚乳酸中的分散性得到提高。結果表明,隨著表面活性劑含量的増加,納米纖維素的分散性不斷提高,復合材料的拉伸強度和斷裂伸長率也得到增強。為了進一步研究陰離子表面活性劑對聚乳酸基復合材料的影響,Pertersson等[17]先使用活性劑將納米纖維素進行表面處理,按5%比例加入聚乳酸基體中,并使用溶液澆鑄的方法制備出復合材料,結果表明,經(jīng)這種方法制得的納米纖維素能很均勻地分布于聚乳酸基體中,并且此材料的儲能模量和熱性能均有很大的提高。Fortunati等[18]首先將表面活性劑與納米纖維素混合(配比為1∶1),然后采用雙螺桿擠出法制得了聚乳酸/改性納米纖維素復合材料。結果表明,表面活性劑有利于納米纖維素在聚乳酸中的分散,其成核的效率也得到很大提高。3.2.2乙;男訪in等[19]首先對納米纖維素表面進行乙;男,之后將其與聚乳酸復合,從而得到機械性能優(yōu)異且熱穩(wěn)定較好的復合材料,結果顯示,此材料的拉伸強度提升了61.3%,楊氏模量更是增加到1.5倍,這是由于經(jīng)乙;募{米纖維素能夠在各種有機溶劑中進行分散,并與基體之間形成強的界面黏結。此種可降解且高性能的復合材料的制得,能夠拓展納米纖維素的廣泛應用以及提升聚乳酸材料的應用價值。3.2.3硅烷改性Pei等[20]首先采用正十二烷基氯硅烷對納米纖維素進行硅烷化,之后通過溶?
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚乙二醇增容納米纖維素/聚乳酸共混體系的研究[J]. 曲萍,高源,白露,張力平. 功能材料. 2011(S1)
博士論文
[1]納米纖維素改性聚乳酸復合材料及增容機理研究[D]. 王璇.北京林業(yè)大學 2016
[2]納米纖維素/聚乳酸復合材料及界面相容性研究[D]. 曲萍.北京林業(yè)大學 2013
碩士論文
[1]聚乳酸/納米纖維素復合材料結構、性能及超臨界CO2發(fā)泡研究[D]. 林夢霞.鄭州大學 2014
[2]聚乳酸/納米纖維素可降解食品包裝材料的制備與發(fā)泡研究[D]. 鄒萍萍.浙江大學 2013
[3]納米纖維素/聚乳酸復合材料的制備與研究[D]. 李明珠.南京林業(yè)大學 2012
本文編號:3067230
【文章來源】:塑料工業(yè). 2016,44(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
聚乳酸-碳水化合物共聚物合成過程示意圖
塑料工業(yè)2016年用,所以該類共聚物可顯著改善纖維素與聚乳酸之間的相容性。圖2聚乳酸-碳水化合物共聚物合成過程示意圖Fig2Schematicofsynthesisprocessofpolylactide-carbohydratecopolymer3.2表面修飾改善兩者界面相容性3.2.1陰離子表面活性劑Bondeson等[16]用不同比例的陰離子表面活性劑添加到納米纖維素和聚乳酸復合材料中,添加后納米纖維素在聚乳酸中的分散性得到提高。結果表明,隨著表面活性劑含量的増加,納米纖維素的分散性不斷提高,復合材料的拉伸強度和斷裂伸長率也得到增強。為了進一步研究陰離子表面活性劑對聚乳酸基復合材料的影響,Pertersson等[17]先使用活性劑將納米纖維素進行表面處理,按5%比例加入聚乳酸基體中,并使用溶液澆鑄的方法制備出復合材料,結果表明,經(jīng)這種方法制得的納米纖維素能很均勻地分布于聚乳酸基體中,并且此材料的儲能模量和熱性能均有很大的提高。Fortunati等[18]首先將表面活性劑與納米纖維素混合(配比為1∶1),然后采用雙螺桿擠出法制得了聚乳酸/改性納米纖維素復合材料。結果表明,表面活性劑有利于納米纖維素在聚乳酸中的分散,其成核的效率也得到很大提高。3.2.2乙酰化改性Lin等[19]首先對納米纖維素表面進行乙;男,之后將其與聚乳酸復合,從而得到機械性能優(yōu)異且熱穩(wěn)定較好的復合材料,結果顯示,此材料的拉伸強度提升了61.3%,楊氏模量更是增加到1.5倍,這是由于經(jīng)乙;募{米纖維素能夠在各種有機溶劑中進行分散,并與基體之間形成強的界面黏結。此種可降解且高性能的復合材料的制得,能夠拓展納米纖維素的廣泛應用以及提升聚乳酸材料的應用價值。3.2.3硅烷改性Pei等[20]首先采用正十二烷基氯硅烷對納米纖維素進行硅烷化,之后通過溶?
塑料工業(yè)2016年用,所以該類共聚物可顯著改善纖維素與聚乳酸之間的相容性。圖2聚乳酸-碳水化合物共聚物合成過程示意圖Fig2Schematicofsynthesisprocessofpolylactide-carbohydratecopolymer3.2表面修飾改善兩者界面相容性3.2.1陰離子表面活性劑Bondeson等[16]用不同比例的陰離子表面活性劑添加到納米纖維素和聚乳酸復合材料中,添加后納米纖維素在聚乳酸中的分散性得到提高。結果表明,隨著表面活性劑含量的増加,納米纖維素的分散性不斷提高,復合材料的拉伸強度和斷裂伸長率也得到增強。為了進一步研究陰離子表面活性劑對聚乳酸基復合材料的影響,Pertersson等[17]先使用活性劑將納米纖維素進行表面處理,按5%比例加入聚乳酸基體中,并使用溶液澆鑄的方法制備出復合材料,結果表明,經(jīng)這種方法制得的納米纖維素能很均勻地分布于聚乳酸基體中,并且此材料的儲能模量和熱性能均有很大的提高。Fortunati等[18]首先將表面活性劑與納米纖維素混合(配比為1∶1),然后采用雙螺桿擠出法制得了聚乳酸/改性納米纖維素復合材料。結果表明,表面活性劑有利于納米纖維素在聚乳酸中的分散,其成核的效率也得到很大提高。3.2.2乙;男訪in等[19]首先對納米纖維素表面進行乙;男,之后將其與聚乳酸復合,從而得到機械性能優(yōu)異且熱穩(wěn)定較好的復合材料,結果顯示,此材料的拉伸強度提升了61.3%,楊氏模量更是增加到1.5倍,這是由于經(jīng)乙;募{米纖維素能夠在各種有機溶劑中進行分散,并與基體之間形成強的界面黏結。此種可降解且高性能的復合材料的制得,能夠拓展納米纖維素的廣泛應用以及提升聚乳酸材料的應用價值。3.2.3硅烷改性Pei等[20]首先采用正十二烷基氯硅烷對納米纖維素進行硅烷化,之后通過溶?
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚乙二醇增容納米纖維素/聚乳酸共混體系的研究[J]. 曲萍,高源,白露,張力平. 功能材料. 2011(S1)
博士論文
[1]納米纖維素改性聚乳酸復合材料及增容機理研究[D]. 王璇.北京林業(yè)大學 2016
[2]納米纖維素/聚乳酸復合材料及界面相容性研究[D]. 曲萍.北京林業(yè)大學 2013
碩士論文
[1]聚乳酸/納米纖維素復合材料結構、性能及超臨界CO2發(fā)泡研究[D]. 林夢霞.鄭州大學 2014
[2]聚乳酸/納米纖維素可降解食品包裝材料的制備與發(fā)泡研究[D]. 鄒萍萍.浙江大學 2013
[3]納米纖維素/聚乳酸復合材料的制備與研究[D]. 李明珠.南京林業(yè)大學 2012
本文編號:3067230
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