淀粉进行物理或化学改性至关重要的
目前,淀粉基可降解塑料约占现有商用可降解塑料的50%,广泛应用于食品包装薄膜、农业地膜、发泡塑料餐盒和骨***工程支架等多个领域。 然而,与传统塑料相比,淀粉基可降解塑料的机械性能和阻隔性能大幅度减弱,无法在商业上得到进一步推广。因此,对淀粉进行物理或化学改性是至关重要的。 交联是淀粉改性的主要方法之一,交联作用形成的紧密连接三维网络结构增强了分子间作用,从而得到耐热、耐水、强度高和柔性好的可降解材料。 淀粉是由多个葡萄糖分子脱水聚合而成的一种高分子碳水化合物。 淀粉以颗粒的形式广泛存在于高等植物的根、块茎、果实和叶子中,目前生产淀粉的农作物主要有小麦、玉米和马铃薯等。 淀粉主要由直链淀粉和支链淀粉组成: 直链淀粉具有高度结晶性,能溶于热水而不成糊状; 支链淀粉在冷水中不溶,与热水作用则膨胀成糊状。 不同来源淀粉的组分含量不同,性能也有所差异。综合多项性质比较,薯类淀粉具有较好的抗回生性和透明度,和的抗霉性、力学性能及耐水性,适合膜材料的制备。
糯玉米淀粉与微/纳米纤维素(MFC)共混
CNCs呈现针状形貌,具有较高的结晶度;而 CNFs呈现网络结构,且具有较大的长径比,与淀粉缠结程度较高,分子间相互作用更大,这种强烈的界面相互作用提高了淀粉基薄膜材料的力学性能。
将糯玉米淀粉与微/纳米纤维素(MFC)共混,通过流延法制备了1,2,3,4-丁烷四羧酸交联淀粉基复合材料。
MFC含量为15wt%的交联膜在不使用任何增塑剂的情况下可以同时提高材料的刚性和柔性。
用交联剂对淀粉纳米颗粒进行改性,采用流延法制备了交联淀粉纳米颗粒增强的淀粉基复合膜。基于交联淀粉纳米颗粒在淀粉基体中较好的分散性以及增强体与基体之间较强的相互作用,复合膜的机械性能和耐水性大幅度提高。
水稻田覆盖全生物降解地膜
市农业农村局农业技术推广总站相关人士表示,水稻田覆盖全生物降解地膜,这在全市还是。 新型地膜会“自动消失” 日前,在宁海县越溪乡绿色城堡***合作社生产基地,工人一边栽种着秋大豆,一边为农田铺设全生物降解地膜。“这种新型地膜成本比普通地膜高,但对土壤质量和农作物生长没有***。”合作社负责人陈乾明说。 去年,绿色城堡***合作社在作物地里覆盖全生物降解地膜,开始尝到甜头。陈乾明说:“大豆收获的时候,全生物降解地膜正在自然分解,大多成了絮状,后期可以完全降解,不会有残留,不需要再工揭掉回收,省了一笔人工费。” 市农业技术推广总站农艺师范雪莲告诉笔者,全生物降解地膜是一种以生物降解材料为主要原料、具有生物降解性能的新型薄膜。这种薄膜大多用于地面覆盖,以提高土壤温度、保持土壤水分、维持土壤结构、***杂草,且能防止害虫侵袭作物和某些微生物引起的病害,从而促进植物生长。