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一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒及其制备方法技术

技术编号:33849318 阅读:12 留言:0更新日期:2022-06-18 10:35
本发明专利技术提供一种综合性能优良的易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒。一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯:100份;改性竹纤维粉末:42~48份;光降解剂:2~6份;相容剂:1~4份;交联剂:1~5份;润滑剂:2~5份;工业白油:1~5份;相容剂为三羧酸;改性竹纤维粉末为由柠檬酸改性纳米碳酸钙改性的竹纤维粉末。本发明专利技术以改性竹纤维粉末中含有的生物质与光降解剂形成双降解成分,使该易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒同时具有生物降解性和光降解性,降解速度快,并具有良好的力学性能、热稳定性及物理性能;以柠檬酸改性纳米碳酸钙对竹纤维进行改性,显著加强竹纤维与聚丙烯的界面相容性,保证复合材料的力学性能。能。

【技术实现步骤摘要】
一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒及其制备方法


[0001]本专利技术涉及一种竹塑复合材料及其制备方法,具体涉及一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒及其制备方法,属于高分子材料


技术介绍

[0002]目前的购物袋、编织袋、包装袋、薄膜、管材、板材、食品包装、家电等各行业使用的塑料制品大多采用高分子聚合物作为主要材料或填充物生产而成,原料不能降解,残留物对环境影响较大,深埋堆肥处理需要几十甚至上百年的降解时间,焚烧处理还会产生有毒有害气体,造成严重的白色污染。因此行业内对于使用降解塑料代替聚丙烯、聚乙烯等高分子聚合物的研制生产向来十分重视,竹纤维聚丙烯复合材料即是其中重要的一个研究方向。竹纤维聚丙烯复合材料相对于淀粉生产的聚乳酸材料具有生产成本低下的优势,由于竹纤维的生物降解性,配合适量光降解剂,可以很好的促进聚丙烯的降解。光降解崩碎的小碎片埋入土中或丢弃后由细菌、微生物吞噬。竹纤维聚丙烯复合材料可在60天至360天完全降解,焚烧处理时不产生黑烟,无毒害气体,燃烧后的粉末无残留毒害物质且溶于水。
[0003]竹纤维具有极性和亲水性,而聚丙烯属于塑料,其具有非极性和疏水性。由于存在上述差异,竹纤维无法与聚丙烯发生化学相容,导致竹纤维与聚丙烯的界面黏结性差,造成竹纤维聚丙烯复合材料的性能低下。常用的提高竹纤维聚丙烯复合材料中竹纤维与聚丙烯的界面黏结的方法是使用适量相容剂,本领域常用的相容剂为马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP),通过MAPP中基团与竹纤维的羟基发生化学键合,将竹纤维改性为亲水性较低的材料,从而处理聚丙烯基体与竹纤维之间的不相容性,改善纤维与基体界面的黏附性。而MAPP是一种合成物质,价格较高且制造难度较大,最重要的是其不可生物降解,将其作为相容剂用于竹塑复合材料的制备不利于环境保护的初衷。其它对于竹纤维改性的方法还有热处理法、碱处理法,可以增强竹纤维与聚丙烯间的黏合性,但也会对纤维自身造成损伤。还可以利用纳米粒子对竹纤维改性以增强竹纤维与聚丙烯的界面形容性,但纳米粒子的用量需要严格控制在微量,否则会因为分散问题从团聚成大颗粒,使两者界面结合产生空隙,反而降低复合材料的力学性能,不能作为合格的原料生产各行业制品。
[0004]综上所述,目前的竹纤维聚丙烯复合材料由于组分及生产工艺的限制,无法在保证良好降解性、环保性的情况下获得较好的力学性能及物理机械性能,从而限制了其使用范围。

技术实现思路

[0005]基于以上背景,本专利技术的目的在于提供一种综合性能优良的易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒,解决
技术介绍
中所述的问题。
[0006]为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供以下技术方案:一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯:100份;
改性竹纤维粉末:42~48份;光降解剂:2~6份;相容剂:1~4份;交联剂:1~5份;润滑剂:2~5份;工业白油:1~5份;所述的相容剂为三羧酸;所述的改性竹纤维粉末为由柠檬酸改性纳米碳酸钙改性的竹纤维粉末。
[0007]本专利技术的技术方案以改性竹纤维粉末中含有的生物质与光降解剂形成双降解成分,使该易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒同时具有生物降解性和光降解性,本专利技术的技术方案中以三羧酸作为聚丙烯和改性竹纤维粉末的相容剂,三羧酸具有与马来酸酐接枝聚丙烯相似的化学结构,并具有有机来源且不污染环境,在一定程度上可代替马来酸酐接枝聚丙烯的偶联作用,对改善普通竹纤维与聚丙烯界面的黏附性稍逊于马来酸酐接枝聚丙烯,但通过对竹纤维以适量的柠檬酸改性纳米碳酸钙而进行改性,使改性竹纤维对于三羧酸的偶联效果更为敏感,从而获得了相当甚至优于马来酸酐接枝聚丙烯的偶联作用。这是由于三羧酸与改性竹纤维的羟基相互作用,提供更好的界面区,三羧酸还与改性竹纤维具有二次相互作用,其氢键促进改性竹纤维的疏水涂层的形成,从而显著加强竹纤维与聚丙烯的界面相容性,最终提升以该易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒生产的制品的拉伸强度与弹性模量。
[0008]作为优选,所述的改性竹纤维粉末的制备方法至少包括以下步骤:将毛竹粉碎后进行碳化处理,然后通过研磨机研磨成竹纤维细粉,将按重量份计2.5份的竹纤维细粉添加到蒸馏水中,加热至25~30℃,以450~550r/min的速度搅拌25~30min,再添加按重量份计15~20份的柠檬酸改性纳米碳酸钙粉末和按重量份计0.85~1份的乙二胺四乙酸二钠分散剂,混合浸渍1小时,于50~55kHz频率下超声8~10min,干燥,得到改性竹纤维粉末。
[0009]柠檬酸分子中的羧基与纳米碳酸钙中的Ca
2+
进行化学键合,且柠檬酸的空间位阻利于提高纳米碳酸钙在溶液中的分散性,能够更好的填充竹纤维表面的微孔以及沟槽,从而减少竹纤维在复合过程中的空隙缺陷,对比于普通的纳米碳酸钙在含量稍高时于竹纤维表面分布不均团聚成大颗粒从而使竹纤维在复合过程中产生气穴的情况,本专利技术的柠檬酸改性纳米碳酸钙以高于普通纳米碳酸钙的用量且不会产生普通纳米碳酸钙分布不均而团聚的情况,由此可以显著加强竹纤维与聚丙烯的界面相容性。
[0010]作为优选,所述的柠檬酸改性纳米碳酸钙粉末的制备方法至少包括以下步骤:将按重量份计10份的平均粒径为20~45nm的纳米碳酸钙添加到二甲基甲酰胺溶液中混匀,然后将按重量份计5份的柠檬酸添加到上述溶液中,在氮气条件下150℃保持10小时,使用去离子水洗涤并且真空干燥,得到柠檬酸改性纳米碳酸钙粉末。
[0011]作为优选,所述的三羧酸为柠檬酸、异柠檬酸、乌头酸、琼脂酸和三甲酸中的任一种或多种的混合。
[0012]作为优选,所述的光降解剂为十二烷基二茂铁、二苯甲酮、硬脂酸铈、硬脂酸铁和硬脂酸镍中的任一种或多种的混合。
[0013]作为优选,所述的交联剂为邻苯二甲酸酐、马来酸酐和均苯四甲酸酐中的任一种
或多种的混合。
[0014]作为优选,所述的润滑剂为脂肪酸酯类、脂肪酸酰胺、聚乙烯蜡和甲基硅油中的任一种或多种的混合。通过上述润滑剂协同三羧酸相容剂改善复合材料中的两相分离状态,且与工业白油协同改善复合材料在制备过程中的流动性。
[0015]一种制备上述易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒的方法,该方法包括以下步骤:按照上述重量份称取原料,将聚丙烯、改性竹纤维粉末、光降解剂、相容剂、交联剂、润滑剂和工业白油加入高速搅拌机,升温至90~110℃,搅拌混合30~40分钟,放料至双螺杆挤出机于130~160℃进行挤出造粒,即得所述的易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒。
[0016]与现有技术相比,本专利技术具有以下优点:本专利技术的一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒以改性竹纤维粉末中含有的生物质与光降解剂形成双降解成分,使该易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒同时具有生物降解性和光降解性,降解速度快,并具有良好的力学性能、热稳定性及物理性能;本专利技术以柠檬酸改性纳米碳酸钙对竹纤维进行改性,克服了增大纳米碳酸钙用量产生的分布不均而团聚的情况,显著加强竹纤维与聚丙烯的界面相容性,保证复合材料的力学性能。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒,其特征在于:该易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯:100份;改性竹纤维粉末:42~48份;光降解剂:2~6份;相容剂:1~4份;交联剂:1~5份;润滑剂:2~5份;工业白油:1~5份;所述的相容剂为三羧酸;所述的改性竹纤维粉末为由柠檬酸改性纳米碳酸钙改性的竹纤维粉末。2.根据权利要求1所述的一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒,其特征在于:所述的改性竹纤维粉末的制备方法至少包括以下步骤:将毛竹粉碎后进行碳化处理,然后通过研磨机研磨成竹纤维细粉,将按重量份计2.5份的竹纤维细粉添加到蒸馏水中,加热至25~30℃,以450~550r/min的速度搅拌25~30min,再添加按重量份计15~20份的柠檬酸改性纳米碳酸钙粉末和按重量份计0.85~1份的乙二胺四乙酸二钠分散剂,混合浸渍1小时,于50~55kHz频率下超声8~10min,干燥,得到改性竹纤维粉末。3.根据权利要求2所述的一种易降解竹纤维聚丙烯复合材料母粒,其特征在于:所述的柠檬酸改性纳米碳酸钙粉末的制备方法至少包括以下步骤:将按重量份计10份的平均粒径为20~45nm的纳米碳酸钙添加到二甲基甲酰胺溶液中混匀,然后将按重量份计5份的柠檬酸添加到上述溶液中,在氮气条件...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡雪林操守国
申请(专利权)人:操守国
类型:发明
国别省市:

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