聚乳酸/納米纖維素界面相容性的研究進(jìn)展
發(fā)布時(shí)間:2021-03-06 14:00
聚乳酸/納米纖維素復(fù)合材料可生物降解,但其界面相容性差,影響機(jī)械性能。介紹了改善聚乳酸/納米纖維素復(fù)合材料界面相容性的方法及研究進(jìn)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(fù)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(jié)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(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長率也得到增強(qiáng)。為了進(jìn)一步研究陰離子表面活性劑對(duì)聚乳酸基復(fù)合材料的影響,Pertersson等[17]先使用活性劑將納米纖維素進(jìn)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(fù)合材料,結(jié)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(chǔ)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(fù)合材料。結(jié)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(duì)納米纖維素表面進(jìn)行乙酰化改性,之后將其與聚乳酸復(fù)合,從而得到機(jī)械性能優(yōu)異且熱穩(wěn)定較好的復(fù)合材料,結(jié)果顯示,此材料的拉伸強(qiáng)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(jī)溶劑中進(jìn)行分散,并與基體之間形成強(qiáng)的界面黏結(jié)。此種可降解且高性能的復(fù)合材料的制得,能夠拓展納米纖維素的廣泛應(yīng)用以及提升聚乳酸材料的應(yīng)用價(jià)值。3.2.3硅烷改性Pei等[20]首先采用正十二烷基氯硅烷對(duì)納米纖維素進(jìn)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(fù)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(jié)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(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長率也得到增強(qiáng)。為了進(jìn)一步研究陰離子表面活性劑對(duì)聚乳酸基復(fù)合材料的影響,Pertersson等[17]先使用活性劑將納米纖維素進(jìn)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(fù)合材料,結(jié)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(chǔ)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(fù)合材料。結(jié)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(duì)納米纖維素表面進(jìn)行乙酰化改性,之后將其與聚乳酸復(fù)合,從而得到機(jī)械性能優(yōu)異且熱穩(wěn)定較好的復(fù)合材料,結(jié)果顯示,此材料的拉伸強(qiáng)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(jī)溶劑中進(jìn)行分散,并與基體之間形成強(qiáng)的界面黏結(jié)。此種可降解且高性能的復(fù)合材料的制得,能夠拓展納米纖維素的廣泛應(yīng)用以及提升聚乳酸材料的應(yīng)用價(jià)值。3.2.3硅烷改性Pei等[20]首先采用正十二烷基氯硅烷對(duì)納米纖維素進(jìn)行硅烷化,之后通過溶?
【參考文獻(xiàn)】:
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(fù)合材料及增容機(jī)理研究[D]. 王璇.北京林業(yè)大學(xué) 2016
[2]納米纖維素/聚乳酸復(fù)合材料及界面相容性研究[D]. 曲萍.北京林業(yè)大學(xué) 2013
碩士論文
[1]聚乳酸/納米纖維素復(fù)合材料結(jié)構(gòu)、性能及超臨界CO2發(fā)泡研究[D]. 林夢(mèng)霞.鄭州大學(xué) 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(xué) 2013
[3]納米纖維素/聚乳酸復(fù)合材料的制備與研究[D]. 李明珠.南京林業(yè)大學(xué) 2012
本文編號(hào):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(fù)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(jié)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(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長率也得到增強(qiáng)。為了進(jìn)一步研究陰離子表面活性劑對(duì)聚乳酸基復(fù)合材料的影響,Pertersson等[17]先使用活性劑將納米纖維素進(jìn)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(fù)合材料,結(jié)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(chǔ)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(fù)合材料。結(jié)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(duì)納米纖維素表面進(jìn)行乙酰化改性,之后將其與聚乳酸復(fù)合,從而得到機(jī)械性能優(yōu)異且熱穩(wěn)定較好的復(fù)合材料,結(jié)果顯示,此材料的拉伸強(qiáng)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(jī)溶劑中進(jìn)行分散,并與基體之間形成強(qiáng)的界面黏結(jié)。此種可降解且高性能的復(fù)合材料的制得,能夠拓展納米纖維素的廣泛應(yīng)用以及提升聚乳酸材料的應(yīng)用價(jià)值。3.2.3硅烷改性Pei等[20]首先采用正十二烷基氯硅烷對(duì)納米纖維素進(jìn)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(fù)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(jié)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(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長率也得到增強(qiáng)。為了進(jìn)一步研究陰離子表面活性劑對(duì)聚乳酸基復(fù)合材料的影響,Pertersson等[17]先使用活性劑將納米纖維素進(jìn)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(fù)合材料,結(jié)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(chǔ)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(fù)合材料。結(jié)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(duì)納米纖維素表面進(jìn)行乙酰化改性,之后將其與聚乳酸復(fù)合,從而得到機(jī)械性能優(yōu)異且熱穩(wěn)定較好的復(fù)合材料,結(jié)果顯示,此材料的拉伸強(qiáng)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(jī)溶劑中進(jìn)行分散,并與基體之間形成強(qiáng)的界面黏結(jié)。此種可降解且高性能的復(fù)合材料的制得,能夠拓展納米纖維素的廣泛應(yīng)用以及提升聚乳酸材料的應(yīng)用價(jià)值。3.2.3硅烷改性Pei等[20]首先采用正十二烷基氯硅烷對(duì)納米纖維素進(jìn)行硅烷化,之后通過溶?
【參考文獻(xiàn)】:
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(fù)合材料及增容機(jī)理研究[D]. 王璇.北京林業(yè)大學(xué) 2016
[2]納米纖維素/聚乳酸復(fù)合材料及界面相容性研究[D]. 曲萍.北京林業(yè)大學(xué) 2013
碩士論文
[1]聚乳酸/納米纖維素復(fù)合材料結(jié)構(gòu)、性能及超臨界CO2發(fā)泡研究[D]. 林夢(mèng)霞.鄭州大學(xué) 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(xué) 2013
[3]納米纖維素/聚乳酸復(fù)合材料的制備與研究[D]. 李明珠.南京林業(yè)大學(xué) 2012
本文編號(hào):3067230
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