Semua plastik berkanji
Plastik semua kanji terutamanya merujuk kepada kanji termoplastik. Pati termoplastik dikembangkan berdasarkan konsep all-pati yang dicadangkan dalam bidang bahan-bahan yang dapat dihancurkan antarabangsa pada akhir abad ke-20. Dalam plastik semua kanji, plastik berasaskan petroleum tradisional tidak ditambah, kanji adalah bahan utama, kandungan kanji tinggi, dan komponen penambahan lain dapat diturunkan.
isi kandungan
1. Pengenalan
2 Kraf
Pengenalan
Pati termoplastik juga dikenali sebagai" pati tidak berstruktur" ;. Struktur kanji diatur oleh kaedah tertentu untuk menjadikannya termoplastik. Molekul pati adalah struktur molekul polisakarida dan mengandungi sebilangan besar kumpulan hidroksil. Oleh kerana ikatan hidrogen antara molekul dan intramolekul, suhu leburnya lebih tinggi, dan suhu penguraiannya lebih rendah daripada suhu leburnya. Oleh itu, semasa pemprosesan terma, molekul kanji terurai terlebih dahulu tanpa cair. Kaedah pemesinan plastik tradisional kebanyakannya menggunakan pengacuan pemprosesan panas, jadi untuk membuat plastik semua pati berasaskan pati memerlukan kanji semula jadi mempunyai sifat termoplastik. Termoplastik ini dapat dicapai dengan mengubah struktur kristal dalaman molekul kanji. Ia memutuskan ikatan hidrogen intramolekul dan intermolekul, dan mengganggu struktur kristal heliks berganda molekul kanji. Ini akan mengurangkan suhu lebur kanji dan menjadikannya termoplastik.
Ketukangan
Proses penyediaan pati termoplastik kebanyakannya menggunakan penyemperitan, suntikan dan pengacuan, dan lain-lain. Pemplastik yang digunakan adalah air, gliserin dan sebagainya. Van Soest dari Universiti Utrecht di Belanda menggunakan air sebagai pemplastik untuk mengkaji sifat mekanik pati termoplastik. Jumlah air yang ditambahkan mestilah antara 5% dan 15%. Di bawah 5%, bahannya sangat rapuh dan tidak dapat dijalankan. Menurut pengukuran, apabila jumlah penambahan sekitar 15%, bahan menjadi lebih lembut dan lebih sukar dibentuk. Apabila kandungan air antara 5% dan 7%, prestasi bahan serupa dengan bahan rapuh, dan tidak ada titik hasil yang diperhatikan. Universiti Manchester, Stepto et al. Air terpakai sebagai pemplastik untuk mengubah pati kentang dan menganalisis sifat mekaniknya. Pemplastik mereka ditambahkan pada tiga tahap 9.5%, 10.8%, dan 13.5%. Dengan menganalisis kurva tegangan-tegangan, dapat dilihat bahawa modulus awal sampel mendekati HDPE dan PP, yang merupakan 1.5MPa; kekuatan hasil sampel berkadar terbalik dengan kandungan plasticizer, dan kekuatan hasil sampel adalah 68 N apabila mengandungi 9.5% air / mm2, ketika kandungan air meningkat menjadi 13.5%, kekuatan hasilnya turun menjadi 42 N / mm2. Robbert dari University of Groningen di Belanda menggunakan gliserin sebagai pemplastik untuk menganalisis pelbagai pati yang berbeza. Suhu peralihan kaca (Tg) pati juga mempunyai pengaruh terhadap sifat mekanik sampel. Apabila Tg rendah, kekuatan tegangan, modulus, pemanjangan pada waktu rehat, dan kekuatan hentakan eksperimen meningkat, sementara pati dengan kandungan amilosa yang tinggi mempunyai Tg yang relatif rendah. Oleh itu, semakin tinggi kandungan amilosa dalam kanji, semakin lembut produk kanji. Menurut eksperimen Robbert, kekuatan tegangan jagung lilin dengan 25% plasticizer mendekati 10 MPa, dan pemanjangan pada waktu rehat adalah 110%, yang merupakan prestasi komprehensif terbaik di antara pati terpilih. Yosbii dari Universiti Peking dan Institut Tenaga Atom Jepun mengkaji plastik berasaskan kanji dengan gliserin dan polietilena glikol sebagai pemplastik di bawah penyinaran sinar elektron. Sebuah filem berasaskan pati berjaya disiapkan, dan didapati bahawa penyinaran dapat menyebabkan reaksi kimia dari pelbagai molekul komponen untuk membentuk struktur rangkaian yang lengkap dan meningkatkan sifat tegangan filem tersebut.
Dari penelitian di atas, dapat dilihat bahawa pati dapat dimodifikasi untuk mendapatkan pati termoplastik, dan prestasi pati termoplastik dapat ditingkatkan dengan mengubah kaedah pemprosesan dan jenis pemplastik.
Oleh kerana pati termoplastik mempunyai kekurangan sifat mekanik dan penyerapan air yang kuat, para penyelidik mula mempertimbangkan untuk menggunakan serat sebagai agen penguat untuk ditambahkan ke dalam matriks pati termoplastik untuk meningkatkan prestasi bahan. Serat dan kanji semula jadi mempunyai struktur molekul polisakarida yang sama. Pengadunan serat dan pati termoplastik dapat memberikan kesan pengukuhan yang lebih baik.
Institut Kimia San Carlos Brazil 39, Curvelo et al. Digunakan serat ekor gergasi sebagai agen penguat untuk meningkatkan sifat mekanikal pati termoplastik. Berbanding dengan pati termoplastik yang tidak bertetulang, pati termoplastik bertetulang telah meningkatkan kekuatan tegangan sebanyak 100% dan modulus elastik sebanyak 50%. Dan disimpulkan bahawa penyerapan air bahan menurun dengan peningkatan kandungan serat.
Budapest University of Hungary Gaspar et al. Menambah selulosa, hemiselulosa dan zein ke pati jagung termoplastik menggunakan gliserin sebagai pemplastik. Kajian mendapati bahawa pati termoplastik bertetulang hemiselulosa dan zein mempunyai kekuatan mekanikal yang lebih baik (10. 4 MP dan 11. 5 MPa). Penyelidik Brazil Guimaraes dan yang lain membandingkan kesan pengukuhan serat tebu dan serat pisang pada kanji termoplastik. Didapati bahawa sifat tegangan sampel bertetulang ditingkatkan dengan ketara, dan lekatan permukaan serat tebu dan pati termoplastik lebih baik daripada serat pisang.
Prachayawarakorn dan institut penyelidikan lain dari Royal Emperor Technical College of Rakabang di Thailand melakukan kajian mengenai pati beras termoplastik bertetulang serat kapas. Sebagai perbandingan, apabila menambahkan kandungan yang sama (10%) serat kapas atau polietilena berketumpatan rendah, sifat mekanik, kestabilan terma, penyerapan air dan kebolehbiodegradasian sampel yang ditambahkan dengan serat kapas lebih unggul.
Sreekumar dan lain-lain dari University of Rouen di Perancis mengkaji kesan serat sisal pada tepung gandum termoplastik dan mendapati bahawa serat sisal dapat meningkatkan sifat tegangan tepung gandum termoplastik, tetapi kecairannya akan menurun.
Kami menawarkan filem dan beg PVA biodegradasi penuh yang dipatenkan, semua produk dibuat dengan peralatan pemutus, Ia berbeza dengan produk cetak tiup tradisional, semua produk cetak tiup tidak boleh terbiodegradasi sepenuhnya. Kami dapat menghasilkan filem dan beg pva dalam bentuk telus dan pelbagai warna. dan filem PVA lebih halus daripada produk cetak tradisional.
kami juga menawarkan bahan organik filem dan beg biodegradasi penuh dengan bahan mentah yang dipatenkan dan Proses pengeluaran.
Untuk lebih banyak produk filem dan beg PVA sila lawati kami:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

