生物可降解塑料PBS与天然可降解高分子材料共混改性研究进展.pdf

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1、万方数据万方数据万方数据第8期刘军等:生物可降解塑料PBS与天然可降解高分子材料共混改性研究进展·3·弹性模量,断裂伸长率都有所提高,其中含有5%竹纤维的PBS/BF-PPEGMA的弹性模量提高到318.6MPa;PPEGMA链段的存在增强了BF和PBS之间的相互作用,导致PBS链段更为柔韧,结晶温度更高。LinNing等[23将木质素磺酸钙与PBS熔融共混制的一种新的可降解材料。木质素磺酸钙的加入使得PBS的亲水性增强,而且材料的降解速度加快:木质素磺酸钙提高了PBS的杨氏模量。3展望随着环保市场的需

2、求以及PBS合成工艺的成熟,PBS产业化也取得了很大的成果。目前,日本三菱化学公司(Green—pla)和昭和高分子公司的(Bionolle)都已经实现PBS的工业化,其产品主要应用于注塑领域,而Bionolle在食品应用领域受到限制;巴斯夫公司的(Ecoflex)已经形成7000t/a的产能,其除了用在注塑领域外,还在薄膜中使用。我国山东汇盈新材料已经形成5000t/a的产能,其主要应用在注塑及薄膜领域,而且现在正在筹建20000t/a的装置。虽然PBS产业化已经有了一定的成果,但是现在由于原料成本较

3、高导致PBS价格要高于通用塑料,PBS的市场推广受到了一定的限制。因此,PBS的共混改性会进一步受到关注,尤其是与天然可降解高分子材料的共混。而PBS良好的力学性能和可加工性则为PBS共混改性提供了可行性。今后PBS与天然可降解高分子材料共混改性还会集中在以下三个方面:(1)开发多品种的天然可降解高分子材料与PBS共混,拓宽应用范围;(2)各种天然纤维的处理以及PBS的相关改性来提高两种材料的相容性;(3)天然可降解高分子材料与PBS共混改性加工方法以及工艺的优化。参考文献[1]钱伯章,朱建芳.生物降解

4、聚酯开发和生产进展[J].国外塑料,2008,26(6):59—67.[2]LakshmiSNaira,CatoTLaurencina.Biodegradablepolymersasbiomaterials[J].ProgressinPolymerScience,2007,32:762—798.[3]王德诚.生物降解聚酯及其应用I-J1.聚酯工业,2008,21(3):3—8.[4]张维,季君晖,赵剑,等.生物质基聚丁二酸丁二醇酯(PBS)应用研究进展[J].化工新型材料,2010,38(7):卜5.[

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