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一种低收缩率的降解型塑料薄膜及制备方法技术

技术编号:22845091 阅读:45 留言:0更新日期:2019-12-17 22:26
本发明专利技术涉及塑料薄膜领域,公开了一种低收缩率的降解型塑料薄膜及制备方法。包括如下制备过程:(1)制备破碎丝状细菌纤维素;(2)在破碎丝状细菌纤维素表面均匀沉淀含造孔剂的硅酸钙,得到改性细菌纤维素;(3)将改性细菌纤维素升温,制得表面多孔的改性细菌纤维素;(4)制备硅烷偶联剂处理的改性细菌纤维素;(5)与相容剂、基体树脂混合熔融挤出,压延、拉伸,制得低收缩率的降解型塑料薄膜。本发明专利技术制得的降解型塑料薄膜中,通过多孔硅酸钙包覆改性的丝状细菌纤维素,在有效保证了细菌纤维素的自身性能的同时,改善了在塑料基体中的分散性,降低了挤出制品的成型收缩率,提升了复合薄膜的力学性能,具有良好的生物降解性。

A low shrinkage degradable plastic film and its preparation

【技术实现步骤摘要】
一种低收缩率的降解型塑料薄膜及制备方法
本专利技术涉及塑料薄膜领域,公开了一种低收缩率的降解型塑料薄膜及制备方法。
技术介绍
塑料制品普遍存在难于分解的缺陷,特别是一次性塑料制品随意丢弃,对环境危害极大。因此,可降解塑料制品,包括可降解薄膜,既具有传统塑料的功能和特性、又可在达到使用寿命之后,通过土壤和水中的微生物作用或通过阳光中的紫外线的作用,在自然环境中分裂降解,最终以还原形式重新进入生态环境中,回归大自然,因此受到人们重视。目前,降解性薄膜已涵盖光降解、光生物降解、光氧化生物降解、高淀粉含量型生物降解、高碳酸钙填充型光氧降解、全生物降解等。其中,通过添加生物可降解的填料的降解薄膜应用广受关注。近年来,细菌纤维素的分子结构类似于植物纤维素,并具有优于植物纤维素的高拉伸强度、高的孔隙率和纳米纤维状结构等独特性质,作为降解型塑料填料而应用越来越多。细菌纤维素塑料利用细菌纤维素的再生植物纤维与高分子树脂经特殊工艺复合而成的新型绿色环保复合材料,具有与普通热塑性塑料相关类似的性能,适用于各类塑品加工,具有绿色环保、性能优异和安全无毒本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种低收缩率的降解型塑料薄膜的制备方法,其特征在于,制备的具体过程为:/n(1)先将细菌纤维素机械破碎呈丝状,然后除去杂质,得到过100目筛的破碎丝状细菌纤维素;/n(2)先将硅酸钠溶液和钙盐溶液喷雾沉积于步骤(1)制得的破碎丝状细菌纤维素表面进行反应,然后在反应进行过程中喷入精萘造孔剂的水分散液,继续进行反应,使得细菌纤维素表面均匀沉淀一层含造孔剂的硅酸钙,接着进行沉降分离、过滤,得到改性细菌纤维素;/n(3)将步骤(2)制得的改性细菌纤维素进行升温干燥,进一步升温到145~150℃升华造孔剂,制得表面多孔的改性细菌纤维素;/n(4)先将改性细菌纤维素、乙烯基硅烷偶联剂充分混合搅拌,得到...

【技术特征摘要】
1.一种低收缩率的降解型塑料薄膜的制备方法,其特征在于,制备的具体过程为:
(1)先将细菌纤维素机械破碎呈丝状,然后除去杂质,得到过100目筛的破碎丝状细菌纤维素;
(2)先将硅酸钠溶液和钙盐溶液喷雾沉积于步骤(1)制得的破碎丝状细菌纤维素表面进行反应,然后在反应进行过程中喷入精萘造孔剂的水分散液,继续进行反应,使得细菌纤维素表面均匀沉淀一层含造孔剂的硅酸钙,接着进行沉降分离、过滤,得到改性细菌纤维素;
(3)将步骤(2)制得的改性细菌纤维素进行升温干燥,进一步升温到145~150℃升华造孔剂,制得表面多孔的改性细菌纤维素;
(4)先将改性细菌纤维素、乙烯基硅烷偶联剂充分混合搅拌,得到硅烷偶联剂处理的改性细菌纤维素;
(5)以马来酸酐接枝聚乙烯作为相容剂,将步骤(4)得到的硅烷偶联剂处理的改性细菌纤维素与基体树脂混合,然后通过双螺杆挤出机在160-180℃温度下熔融挤出,经压延机压延、拉伸,制得低收缩率的降解型塑料薄膜。


2.根据权利要求1所述一种低收缩率的降解型塑料薄膜的制备方法,其特征在于:步骤(1)所述细菌纤维素为醋酸菌属纤维素、土壤杆菌属纤维素、根瘤菌属纤维素、八叠球菌属纤维素中的至少一种。


3.根据权利要求1所述一种低收缩率的降解型塑料薄膜的制备方法,其特征在于:步骤(2)所述硅酸钠溶液的质量浓度为20~30%。


4.根据权利要求1所述一种低收缩率...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴广龙
申请(专利权)人:吴广龙
类型:发明
国别省市:浙江;33

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