一种生物基增强材料、生物基复合材料及其制备方法技术

技术编号:21907783 阅读:28 留言:0更新日期:2019-08-21 10:36
本发明专利技术提供了一种生物基增强材料、生物基复合材料及其制备方法。生物基增强材料包括:丝胶基体和复合在所述丝胶基体中的天然纤维。生物基增强材料,通过天然的丝胶基体与天然纤维复合获得。本发明专利技术中的丝胶起到粘合天然纤维的作用,其粘合效果好并可增加复合材料的韧性,利用丝胶基体所获得的生物基增强材料以及生物基复合材料均具有良好的机械性能。且丝胶的生物降解性好无需再使用其他合成粘合剂从而减少了合成粘合剂的使用。丝胶来源广泛且价格低廉,例如在制备蚕丝纤维时需要将丝胶从丝素上分离出来,分离的丝胶通常被废弃,此外,从作为工业废弃品的破损蚕茧上也可提取丝胶。选用丝胶基体,绿色环保且经济效益好。

A Bio-matrix Reinforcement Material, Bio-matrix Composite Material and Its Preparation Method

【技术实现步骤摘要】
一种生物基增强材料、生物基复合材料及其制备方法
本专利技术涉及生物材料
,尤其涉及一种生物基增强材料、生物基复合材料及其制备方法。
技术介绍
在当今世界,能源与环境是日渐突出的两大问题,在此背景下,开发生物基复合材料变得尤为重要。目前,生物基复合材料基本是以天然短/长纤维丝或天然纤维织物增强体与高分子聚合物粘合物基体复合而成。其中,天然纤维一般采用植物纤维,以合成树脂等高分子聚合物作为粘合剂,两者混合后通过压合等方式定型。例如,申请号为CN99115034.1的中国专利文献公开了一种秸秆/塑料复合材料的生产方法,将粉碎处理后的秸秆用表面处理剂处理后,再与塑料一起加热熔融混合,然后用压机压制成板材,或用挤出机或注塑机直接成型。生物基复合材料目前在家装、建筑、日用品等领域均有应用。生物基复合材料具有较好的生物降解性,相对于全合成的材料更加绿色环保。但是,合成粘合剂多数含有甲醛,具有一定毒性,对人体有一定危害,且会影响生物基复合材料的生物降解性,所以目前的生物基复合材料大多仍不是“纯绿色”材料。
技术实现思路
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种生物基增强材料、生物基复合材料及其制备方法,本专利技术提供的生物基增强材料具有较好的生物降解性,且机械性能良好,应用于生物基复合材料更加绿色环保。本专利技术提供了一种生物基增强材料,包括:丝胶基体和复合在所述丝胶基体中的天然纤维。可选的,所述生物基增强材料还包括复合在所述丝胶基体表面的草酸钙颗粒。可选的,所述生物基增强材料按照质量比包括以下组分:天然纤维70%-85%,丝胶15-25%,草酸钙1.5%-10%。可选的,所述天然纤维的直径细度为15-50μm,所述草酸钙颗粒的直径为2-5μm,所述天然纤维为麻纤维。本专利技术还提供了一种生物基复合材料,包括:相复合的生物基增强材料层和聚合物粘合层;所述生物基增强材料层包括丝胶基体和复合在所述丝胶基体中的天然纤维。可选的,所述生物基增强材料层还包括复合在所述丝胶基体表面的草酸钙颗粒。可选的,所述生物基复合材料具有多层结构,包括多个交替复合的生物基增强材料层和聚合物粘合层;多个生物基增强材料层中的天然纤维细度逐层递增,天然纤维含量递减。可选的,每个所述生物基增强材料层还包括复合在所述丝胶基体表面的草酸钙颗粒;按照多个生物基增强材料层中天然细度递增的次序,所述草酸钙颗粒含量递增。本专利技术还提供了一种生物基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将生物基增强材料层和聚合物粘合层通过热压的方式进行复合,得到生物基复合材料;所述生物基增强材料层包括丝胶基体和复合在所述丝胶基体中的天然纤维。可选的,所述生物基增强材料层通过以下步骤制得:将天然纤维与丝胶基体混合,去除水分,形成天然纤维/丝胶层状物;在天然纤维/丝胶层状物的表面铺洒草酸钙颗粒,之后进行热压,形成所述生物基增强材料层。与现有技术相比,本专利技术提供了一种生物基增强材料,通过天然的丝胶基体与天然纤维复合获得。本专利技术中的丝胶起到粘合天然纤维的作用,其粘合效果好并可增加复合材料的韧性,利用丝胶基体所获得的生物基增强材料以及生物基复合材料均具有良好的机械性能。且丝胶的生物降解性好无需再使用其他合成粘合剂从而减少了合成粘合剂的使用。丝胶来源广泛且价格低廉,例如在制备蚕丝纤维时需要将丝胶从丝素上分离出来,分离的丝胶通常被废弃,此外,从作为工业废弃品的破损蚕茧上也可提取丝胶。选用丝胶基体,绿色环保且经济效益好。附图说明图1为本专利技术实施例5制备的生物基复合材料的抗拉伸性能测试图;图2为本专利技术实施例5制备的生物基复合材料的防刺穿性能测试图。具体实施方式下面对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术提供了一种生物基增强材料,包括:丝胶基体和复合在所述丝胶基体中的天然纤维。本专利技术提供的生物基增强材料具有良好的机械性能,尤其是抗拉伸和耐刺穿性能优异,利用其在建筑墙体夹层以及个体防护领域如抗冲击材料中的应用。并且,本专利技术提供的生物基增强材料,利用来源于蚕茧的生物材料丝胶作为粘合剂来粘合天然纤维,无需使用传统的合成粘合剂,生物降解性好并且避免了合成粘合剂的毒性问题,绿色环保健康。本专利技术的天然纤维可以从植物中获取,也可利用废旧的织物获取对应的天然纤维,如麻织物、机织物、针织物、缝编物和非织物等均可,本专利技术不进行相关限制。本专利技术中,所述生物基增强材料按照质量比包括以下组分:天然纤维为70%-85%,丝胶为15-30%。天然纤维的直径细度优选为15μm-50μm,长度优选为1cm-2cm。天然纤维优选为麻纤维。麻纤维的直径细度基本满足15μm-50μm的需求,且麻纤维的强度大、韧性好、加工过程生态环保。进一步的,麻纤维优选自黄麻纤维、大麻纤维、亚麻纤维和剑麻纤维中的一种或多种,更优选为黄麻纤维。本专利技术实施例中首先制备丝胶基体,所述丝胶基体优选按照以下步骤制得:将蚕茧和水混合,在高温高压的条件下使丝胶分离,之后过滤去除杂质,获得丝胶基体。其中,所述高温高压的条件优选为温度100-150℃,压力1.0-2.5MPa,所述条件可利用高压蒸汽锅达成。每1g蚕茧优选和12.5-25mL水(实验室通常采用去离子水)混合。过滤优选使用孔径20-30μm的滤膜。蚕茧优选自桑蚕茧和野蚕茧中的一种或多种。获得丝胶基体后,本专利技术实施例将其与天然纤维复合,获得生物基增强材料。所述生物基增强材料具体按照以下步骤制得:将天然纤维与丝胶基体混合,去除水分,之后进行热压,获得生物基增强材料。其中,每1g天然纤维优选和20-30mL丝胶基体混合。热压的温度优选为100-130℃,热压的时间优选为10-20min。水分的去除优选使用吸水纸。为了进一步提升生物基增强材料的机械性能,本专利技术所述的生物基增强材料,具体还包括:复合在所述丝胶基体表面的草酸钙颗粒。优选的,本专利技术所述含有草酸钙颗粒的生物基增强材料按照质量比包括以下组分:天然纤维70%-85%,丝胶15-25%,草酸钙1.5%-10%。所述草酸钙颗粒的直径为2-5μm。在生物基增强材料中复合硬度较大的草酸钙颗粒,一方面可以增强材料的抗冲击性能,另一方面能有效抑制热对流,增加材料的隔热性能。本专利技术实施例将获得的丝胶基体与天然纤维和草酸钙复合,获得含有草酸钙颗粒的生物基增强材料。本专利技术所述含有草酸钙颗粒的生物基增强材料优选按照以下步骤制得:将天然纤维与丝胶基体混合,去除水分,形成天然纤维/丝胶层状物;在天然纤维/丝胶层状物的表面铺洒草酸钙颗粒,之后进行热压,形成生物基增强材料层。所述生物基增强材料层即层状的生物基增强材料。其中,每1g天然纤维优选和20-30mL丝胶基体混合。热压的温度优选为100-130℃,热压的时间优选为10-20min。水分的去除优选使用吸水纸。本专利技术还提供了一种生物基复合材料,包括:相复合的生物基增强材料层和聚合物粘合层。所述生物基增强材料层和前文所述的一致,可以包含或者不包含草酸钙颗粒,其组分和制备方法等在此不再赘述。具体的,所述生物基增强材料层和聚合物粘合层通过热压的方式复合。本专利技术所述的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种生物基增强材料,其特征在于,包括:丝胶基体和复合在所述丝胶基体中的天然纤维。

【技术特征摘要】
1.一种生物基增强材料,其特征在于,包括:丝胶基体和复合在所述丝胶基体中的天然纤维。2.根据权利要求1所述的生物基增强材料,其特征在于,所述生物基增强材料还包括复合在所述丝胶基体表面的草酸钙颗粒。3.根据权利要求2所述的生物基增强材料,其特征在于,所述生物基增强材料按照质量比包括以下组分:天然纤维70%-85%,丝胶15-25%,草酸钙1.5%-10%。4.根据权利要求2所述的生物基增强材料,其特征在于,所述天然纤维的直径细度为15-50μm,所述草酸钙颗粒的直径为2-5μm,所述天然纤维为麻纤维。5.一种生物基复合材料,其特征在于,包括:相复合的生物基增强材料层和聚合物粘合层;所述生物基增强材料层包括丝胶基体和复合在所述丝胶基体中的天然纤维。6.根据权利要求5所述的生物基复合材料,其特征在于,所述生物基增强材料层还包括复合在所述丝胶基体表面的草酸钙颗粒。7.根据权利要求5所述的生物基复合...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋文芳周璇璇朱广舟
申请(专利权)人:广东工业大学
类型:发明
国别省市:广东,44

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