Sva škrobna plastika
Slatnoškrobna plastika uglavnom se odnosi na termoplastični škrob. Termoplastični škrob razvijen je na temelju koncepta sveškrobnog škroba predloženog u području međunarodnih razgradivih materijala krajem 20. stoljeća. U plastiku s potpuno škrobom ne dodaje se tradicionalna plastika na bazi nafte, škrob je glavni materijal, sadržaj škroba je visok, a ostale dodane komponente mogu se razgraditi.
sadržaj
1. Uvod
2 Obrt
Uvod
Termoplastični škrob poznat je i pod nazivom GG; nestrukturirani škrob&;. Struktura škroba poremećena je određenom metodom kako bi postala termoplastična. Molekula škroba je molekulska struktura polisaharida i sadrži velik broj hidroksilnih skupina. Zbog međumolekularnih i unutarmolekularnih vodikovih veza temperatura topljenja mu je viša, a temperatura raspadanja niža od temperature topljenja. Stoga se tijekom termičke obrade molekule škroba prvo razlažu bez topljenja. Tradicionalne metode obrade plastike uglavnom koriste oblikovanje vrućom obradom, pa za izradu cjelovitog škroba na bazi škroba treba prirodni škrob koji ima termoplastična svojstva. Ta se termoplastičnost može postići promjenom unutarnje kristalne strukture molekule škroba. Razbija intramolekularne i intermolekularne vodikove veze i narušava dvostruku spiralnu kristalnu strukturu molekule škroba. To će smanjiti temperaturu topljenja škroba i učiniti ga termoplastičnim.
Obrtništvo
Postupak pripreme termoplastičnog škroba uglavnom koristi ekstrudiranje, ubrizgavanje i prešanje, itd. Upotrijebljeni plastifikator je obično voda, glicerin i tako dalje. Van Soest sa Sveučilišta Utrecht u Nizozemskoj koristio je vodu kao plastifikator za proučavanje mehaničkih svojstava termoplastičnog škroba. Količina dodane vode trebala bi biti između 5% i 15%. Ispod 5% materijal je vrlo lomljiv i ne može se izvoditi. Prema mjerenju, kada je dodana količina oko 15%, materijal postaje mekši i teže ga je oblikovati. Kada je sadržaj vode između 5% i 7%, svojstva materijala slična su onima lomljivog materijala i ne opaža se granica tečenja. Sveučilište u Manchesteru, Stepto i sur. Koristila je vodu kao plastifikator za modificiranje krumpirovog škroba i analizirala njegova mehanička svojstva. Njihovi plastifikatori dodani su na tri razine od 9,5%, 10,8% i 13,5%. Analizom krivulje naprezanje-deformacija može se vidjeti da je početni modul uzorka blizak HDPE i PP, što je 1,5MPa; granica popuštanja uzorka obrnuto je proporcionalna sadržaju plastifikatora, a granica popuštanja uzorka je 68 N kada sadrži 9,5% vode / mm2, kad se sadržaj vode poveća na 13,5%, granica tečenja pada na 42 N / mm2. Robbert sa Sveučilišta Groningen u Nizozemskoj koristio je glicerin kao plastifikator za analizu različitih škroba. Temperatura prijelaza stakla (Tg) škroba također utječe na mehanička svojstva uzorka. Kad je Tg nizak, vlačna čvrstoća, modul, produljenje pri puknuću i udarna čvrstoća eksperimenta povećavaju se, dok škrob s visokim udjelom amiloze ima relativno nizak Tg. Stoga, što je veći sadržaj amiloze u škrobu, škrobni proizvod je mekši. Prema Robbertovom eksperimentu, vlačna čvrstoća voštanog kukuruza s 25% plastifikatora je blizu 10 MPa, a produljenje pri prekidu je 110%, što je najbolje sveobuhvatno djelovanje među odabranim škrobom. Yosbii sa Sveučilišta Peking i Japanskog instituta za atomsku energiju proučavao je plastiku na bazi škroba s glicerinom i polietilen glikolom kao plastifikatorima pod zračenjem elektronskim snopom. Uspješno je pripremljen film na bazi škroba i utvrđeno je da zračenje može prouzročiti kemijske reakcije različitih molekula komponenata da tvore cjelovitu mrežnu strukturu i poboljšavaju vlačna svojstva filma.
Iz gornjeg istraživanja može se vidjeti da se škrob može modificirati kako bi se dobio termoplastični škrob, a performanse termoplastičnog škroba mogu se poboljšati promjenom načina obrade i vrste plastifikatora.
Budući da termoplastični škrob ima nedostatke zbog loših mehaničkih svojstava i jake apsorpcije vode, istraživači su počeli razmatrati upotrebu vlakana kao ojačavajućeg agensa koji se dodaju u matricu termoplastičnog škroba kako bi se poboljšale performanse materijala. Prirodna vlakna i škrob imaju jednaku molekulsku strukturu polisaharida. Miješanje vlakana i termoplastičnog škroba može postići bolji učinak pojačanja.
Brazil' s Kemijski institut San Carlos, Curvelo i sur. Korišteno je divovsko repno vlakno kao ojačavajuće sredstvo za poboljšanje mehaničkih svojstava termoplastičnog škroba. U usporedbi s armiranim termoplastičnim škrobom, ojačani termoplastični škrob povećao je vlačnu čvrstoću za 100%, a modul elastičnosti za 50%. Zaključeno je da se apsorpcija vode materijala smanjuje s povećanjem sadržaja vlakana.
Sveučilište u Budimpešti u Mađarskoj Gaspar i sur. Dodao je celulozu, hemicelulozu i zein termoplastičnom kukuruznom škrobu koristeći glicerin kao plastifikator. Studije su pokazale da hemiceluloza i termoplastični škrob ojačan zeinom imaju bolju mehaničku čvrstoću (10, 4 MP i 11, 5 MPa). Brazilski istraživač Guimaraes i drugi uspoređivali su učinak jačanja vlakana šećerne trske i vlakana banane na termoplastični škrob. Utvrđeno je da su vlačna svojstva ojačanih uzoraka značajno poboljšana, a površinska adhezija vlakana šećerne trske i termoplastičnog škroba bolja od one od vlakana banane.
Prachayawarakorn i drugi istraživački instituti Kraljevskog cara tehničkog učilišta Rakabang na Tajlandu proveli su istraživanje na termoplastičnom rižinom škrobu ojačanom pamučnim vlaknima. Za usporedbu, dodavanjem istog sadržaja (10%) pamučnih vlakana ili polietilena male gustoće, mehanička svojstva, toplinska stabilnost, upijanje vode i biorazgradivost uzoraka dodanih pamučnim vlaknima su superiornija.
Sreekumar i drugi sa Sveučilišta Rouen u Francuskoj proučavali su učinak vlakana sisala na termoplastično pšenično brašno i otkrili da sisala vlakna mogu poboljšati vlačna svojstva termoplastičnog pšeničnog brašna, ali njegova će se fluidnost smanjiti.
Nudimo patentirani cjeloviti biorazgradivi film i PVA vrećicu, svi proizvodi su izrađeni od opreme za lijevanje, razlikuje se od tradicionalnih proizvoda za oblikovanje puhanjem, svi proizvodi za oblikovanje puhanjem nisu potpuno biorazgradivi. Možemo proizvoditi pva filmove i vrećice u potpuno prozirnim i raznim bojama. a PVA film je glatkiji od tradicionalnih proizvoda za oblikovanje puhanjem.
u ponudi imamo i biorazgradivi film od organskog materijala i vrećice s patentiranom sirovinom i proizvodni proces.
Za više proizvoda od PVA filma i vrećica posjetite nas:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

