殼聚糖/PHBH復合生物降解膜的性能研究
發(fā)布時間:2021-03-27 09:21
目的研究殼聚糖(CS)與聚3-羥基丁酸酯/3-羥基己酸酯(PHBH)復合成膜后的各項性能。方法以冰乙酸為共溶劑,將CS與PHBH采用共混流延法制備成CS/PHBH生物降解復合膜。利用紅外光譜儀、掃描電鏡及差熱分析儀等研究不同質(zhì)量比CS/PHBH對復合膜力學性能、結(jié)構(gòu)、熱穩(wěn)定性,以及生物降解性能的影響。結(jié)果殼聚糖和PHBH之間存在分子間氫鍵,兩者間產(chǎn)生了一定的相互作用,同時,CS/PHBH復合膜顯示出較好的熱穩(wěn)定性和生物可降解性。當CS和PHBH質(zhì)量比為3∶1時,CS/PHBH生物降解復合膜的拉伸強度與斷裂伸長率優(yōu)于其他質(zhì)量比的復合膜。結(jié)論當CS和PHBH質(zhì)量比為3∶1時,可得到綜合性能優(yōu)良的復合膜。
【文章來源】:包裝工程. 2017,38(23)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
CS-PHBH復合膜斷面SEMFig.1SectionSEMofCS/PHBHcompositefilm峰和對稱伸縮振動峰
·68·包裝工程2017年12月圖1CS-PHBH復合膜斷面SEMFig.1SectionSEMofCS/PHBHcompositefilm圖2CS/PHBH復合膜的力學性能Fig.2MechanicalpropertyofCS/PHBHcompositefilm2.3CS/PHBH復合膜的紅外光譜分析殼聚糖和PHBH及不同質(zhì)量分數(shù)復合膜的紅外光譜見圖3。純PHBH膜的紅外光譜中,2974,2870cm1處的吸收峰分別為—CH3中C—H鍵的不對稱伸縮振動峰和對稱伸縮振動峰。2919,2849cm1處的吸收峰分別為—CH2—中C—H鍵的不對稱伸縮振動峰和對稱伸縮振動峰。1719cm1處的吸收峰為羧酸(—COOH)中C═O鍵的伸縮振動峰。1452cm1處的吸收峰分別為—CH2和—CH3中C—H鍵的面內(nèi)彎曲振動。2919cm1處是殼聚糖殘?zhí)腔系牟粚ΨQ甲基與次甲基上的—CH2的伸縮震動吸收峰,2870cm1處是C—H的伸縮震動吸收峰,1542cm1處的峰為氨基的變形震動峰,1379cm1處的峰為—OH的彎曲震動峰,1060cm1處的尖峰為C—O基團的伸縮震動吸收峰。這些吸收峰證明了殼聚糖、PHBH中酯鍵、亞甲基、甲基、羥基等特征基團的存在,同時出現(xiàn)在CS/PHBH復合體系的紅外光譜中,說明復合體系的混合效果顯著。從紅外圖譜可以看出,隨著殼聚糖含量的增加,共混膜中1719,1379cm1處的吸收峰逐漸減小,并向低波數(shù)位移,這說明殼聚糖中的羥基與PHBH中的酯羰基之間形成了分子間氫鍵,增加了復合膜中殼聚糖和PHBH之間的相容性[9—10]。圖3CS/PHBH復合膜的紅外光譜Fig.3InfraredspectroscopyofCS/PHBHcompositefilms
·68·包裝工程2017年12月圖1CS-PHBH復合膜斷面SEMFig.1SectionSEMofCS/PHBHcompositefilm圖2CS/PHBH復合膜的力學性能Fig.2MechanicalpropertyofCS/PHBHcompositefilm2.3CS/PHBH復合膜的紅外光譜分析殼聚糖和PHBH及不同質(zhì)量分數(shù)復合膜的紅外光譜見圖3。純PHBH膜的紅外光譜中,2974,2870cm1處的吸收峰分別為—CH3中C—H鍵的不對稱伸縮振動峰和對稱伸縮振動峰。2919,2849cm1處的吸收峰分別為—CH2—中C—H鍵的不對稱伸縮振動峰和對稱伸縮振動峰。1719cm1處的吸收峰為羧酸(—COOH)中C═O鍵的伸縮振動峰。1452cm1處的吸收峰分別為—CH2和—CH3中C—H鍵的面內(nèi)彎曲振動。2919cm1處是殼聚糖殘?zhí)腔系牟粚ΨQ甲基與次甲基上的—CH2的伸縮震動吸收峰,2870cm1處是C—H的伸縮震動吸收峰,1542cm1處的峰為氨基的變形震動峰,1379cm1處的峰為—OH的彎曲震動峰,1060cm1處的尖峰為C—O基團的伸縮震動吸收峰。這些吸收峰證明了殼聚糖、PHBH中酯鍵、亞甲基、甲基、羥基等特征基團的存在,同時出現(xiàn)在CS/PHBH復合體系的紅外光譜中,說明復合體系的混合效果顯著。從紅外圖譜可以看出,隨著殼聚糖含量的增加,共混膜中1719,1379cm1處的吸收峰逐漸減小,并向低波數(shù)位移,這說明殼聚糖中的羥基與PHBH中的酯羰基之間形成了分子間氫鍵,增加了復合膜中殼聚糖和PHBH之間的相容性[9—10]。圖3CS/PHBH復合膜的紅外光譜Fig.3InfraredspectroscopyofCS/PHBHcompositefilms
【參考文獻】:
期刊論文
[1]PHBH/PLA共混物相容性研究[J]. 周迎鑫,刁曉倩,翁云宣,張敏,靳玉娟. 中國塑料. 2015(04)
[2]PBS/PHB聚酯材料的生物降解性[J]. 張敏,黃繼濤,崔春娜,宋潔,邱建輝. 高分子材料科學與工程. 2010(07)
[3]完全生物降解塑料的發(fā)展[J]. 郭子耕,苑靜. 包裝工程. 2010(09)
[4]生物降解塑料聚乳酸(PLA)的研究及其在包裝領域的應用[J]. 馬靚. 包裝工程. 2010(03)
[5]殼聚糖復合膜的制備及吸附性能研究[J]. 孫建民,高崢,孫漢文. 河北大學學報(自然科學版). 2006(04)
[6]中國生物降解塑料開發(fā)歷史、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢[J]. 楊惠娣,翁云宣,胡漢杰. 中國塑料. 2005(03)
[7]開發(fā)全生物降解材料—聚乳酸/殼聚糖[J]. 唐舫成,孔力. 塑料包裝. 2000(01)
碩士論文
[1]半纖維素/殼聚糖復合膜的制備及性能研究[D]. 梁玉芝.齊魯工業(yè)大學 2015
本文編號:3103265
【文章來源】:包裝工程. 2017,38(23)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
CS-PHBH復合膜斷面SEMFig.1SectionSEMofCS/PHBHcompositefilm峰和對稱伸縮振動峰
·68·包裝工程2017年12月圖1CS-PHBH復合膜斷面SEMFig.1SectionSEMofCS/PHBHcompositefilm圖2CS/PHBH復合膜的力學性能Fig.2MechanicalpropertyofCS/PHBHcompositefilm2.3CS/PHBH復合膜的紅外光譜分析殼聚糖和PHBH及不同質(zhì)量分數(shù)復合膜的紅外光譜見圖3。純PHBH膜的紅外光譜中,2974,2870cm1處的吸收峰分別為—CH3中C—H鍵的不對稱伸縮振動峰和對稱伸縮振動峰。2919,2849cm1處的吸收峰分別為—CH2—中C—H鍵的不對稱伸縮振動峰和對稱伸縮振動峰。1719cm1處的吸收峰為羧酸(—COOH)中C═O鍵的伸縮振動峰。1452cm1處的吸收峰分別為—CH2和—CH3中C—H鍵的面內(nèi)彎曲振動。2919cm1處是殼聚糖殘?zhí)腔系牟粚ΨQ甲基與次甲基上的—CH2的伸縮震動吸收峰,2870cm1處是C—H的伸縮震動吸收峰,1542cm1處的峰為氨基的變形震動峰,1379cm1處的峰為—OH的彎曲震動峰,1060cm1處的尖峰為C—O基團的伸縮震動吸收峰。這些吸收峰證明了殼聚糖、PHBH中酯鍵、亞甲基、甲基、羥基等特征基團的存在,同時出現(xiàn)在CS/PHBH復合體系的紅外光譜中,說明復合體系的混合效果顯著。從紅外圖譜可以看出,隨著殼聚糖含量的增加,共混膜中1719,1379cm1處的吸收峰逐漸減小,并向低波數(shù)位移,這說明殼聚糖中的羥基與PHBH中的酯羰基之間形成了分子間氫鍵,增加了復合膜中殼聚糖和PHBH之間的相容性[9—10]。圖3CS/PHBH復合膜的紅外光譜Fig.3InfraredspectroscopyofCS/PHBHcompositefilms
·68·包裝工程2017年12月圖1CS-PHBH復合膜斷面SEMFig.1SectionSEMofCS/PHBHcompositefilm圖2CS/PHBH復合膜的力學性能Fig.2MechanicalpropertyofCS/PHBHcompositefilm2.3CS/PHBH復合膜的紅外光譜分析殼聚糖和PHBH及不同質(zhì)量分數(shù)復合膜的紅外光譜見圖3。純PHBH膜的紅外光譜中,2974,2870cm1處的吸收峰分別為—CH3中C—H鍵的不對稱伸縮振動峰和對稱伸縮振動峰。2919,2849cm1處的吸收峰分別為—CH2—中C—H鍵的不對稱伸縮振動峰和對稱伸縮振動峰。1719cm1處的吸收峰為羧酸(—COOH)中C═O鍵的伸縮振動峰。1452cm1處的吸收峰分別為—CH2和—CH3中C—H鍵的面內(nèi)彎曲振動。2919cm1處是殼聚糖殘?zhí)腔系牟粚ΨQ甲基與次甲基上的—CH2的伸縮震動吸收峰,2870cm1處是C—H的伸縮震動吸收峰,1542cm1處的峰為氨基的變形震動峰,1379cm1處的峰為—OH的彎曲震動峰,1060cm1處的尖峰為C—O基團的伸縮震動吸收峰。這些吸收峰證明了殼聚糖、PHBH中酯鍵、亞甲基、甲基、羥基等特征基團的存在,同時出現(xiàn)在CS/PHBH復合體系的紅外光譜中,說明復合體系的混合效果顯著。從紅外圖譜可以看出,隨著殼聚糖含量的增加,共混膜中1719,1379cm1處的吸收峰逐漸減小,并向低波數(shù)位移,這說明殼聚糖中的羥基與PHBH中的酯羰基之間形成了分子間氫鍵,增加了復合膜中殼聚糖和PHBH之間的相容性[9—10]。圖3CS/PHBH復合膜的紅外光譜Fig.3InfraredspectroscopyofCS/PHBHcompositefilms
【參考文獻】:
期刊論文
[1]PHBH/PLA共混物相容性研究[J]. 周迎鑫,刁曉倩,翁云宣,張敏,靳玉娟. 中國塑料. 2015(04)
[2]PBS/PHB聚酯材料的生物降解性[J]. 張敏,黃繼濤,崔春娜,宋潔,邱建輝. 高分子材料科學與工程. 2010(07)
[3]完全生物降解塑料的發(fā)展[J]. 郭子耕,苑靜. 包裝工程. 2010(09)
[4]生物降解塑料聚乳酸(PLA)的研究及其在包裝領域的應用[J]. 馬靚. 包裝工程. 2010(03)
[5]殼聚糖復合膜的制備及吸附性能研究[J]. 孫建民,高崢,孫漢文. 河北大學學報(自然科學版). 2006(04)
[6]中國生物降解塑料開發(fā)歷史、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢[J]. 楊惠娣,翁云宣,胡漢杰. 中國塑料. 2005(03)
[7]開發(fā)全生物降解材料—聚乳酸/殼聚糖[J]. 唐舫成,孔力. 塑料包裝. 2000(01)
碩士論文
[1]半纖維素/殼聚糖復合膜的制備及性能研究[D]. 梁玉芝.齊魯工業(yè)大學 2015
本文編號:3103265
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