CN104893202A - 一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法 - Google Patents

一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104893202A
CN104893202A CN201510292982.0A CN201510292982A CN104893202A CN 104893202 A CN104893202 A CN 104893202A CN 201510292982 A CN201510292982 A CN 201510292982A CN 104893202 A CN104893202 A CN 104893202A
Authority
CN
China
Prior art keywords
polyvinyl alcohol
water
add
cassava starch
food packaging
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510292982.0A
Other languages
English (en)
Inventor
陈可夏
陈可亮
潮建平
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tongling Founder Plastics Technology Co Ltd
Original Assignee
Tongling Founder Plastics Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tongling Founder Plastics Technology Co Ltd filed Critical Tongling Founder Plastics Technology Co Ltd
Priority to CN201510292982.0A priority Critical patent/CN104893202A/zh
Publication of CN104893202A publication Critical patent/CN104893202A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Biological Depolymerization Polymers (AREA)

Abstract

本发明公开了一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜,采用聚乙烯醇和木薯淀粉为成膜物质,和传统的技术相比本发明通过物理化学方法对纳米二氧化硅和木薯淀粉进行改性同时配合其他有效成分相互配合,使得木薯淀粉和聚乙烯醇分子中羟基会优先和适量纳米二氧化硅表面羟基结合形成氢键,从而增加木薯淀粉和聚乙烯醇的相容程度,改善了薄膜耐水性,制得的全降解塑料薄膜强度高、韧性好,具有良好的防腐保鲜和耐高温性,耐热温度可达80~100℃,满足一般使用需求,还可防静电,应用范围广前景广阔。

Description

一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法
技术领域
本发明涉及天然高分子材料技术领域,具体涉及一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法。
背景技术
合成高分子材料给人们的生活带来极大方便的同时也给环境造成了严重的污染,加之制造传统塑料的石油储量的不断减少,因而可再生的环境友好的天然高分子材料成为研究的热点,纤维素、淀粉、蛋白质等是目前实际研究和应用较多的天然高分子,故而天然高分子型全降解材料成为新型环境友好型材料的研究热点之一。
天然高分子因其原料来源广、生物降解性能强且成膜性能优异在食品包装及地膜应用领域受到广泛关注。然而,由于天然高分子本身的特点:加工性能差、脆性大不耐水等缺陷限制了其应用范围。为解决这一问题常采用增塑、酸调、交联、填充或者共混等单一改性方法,然而这种单一改性方法有限,制备出的全降解塑料薄膜功能单一且成本高无法实现其工业化生产。纳米二氧化硅材料具有纳米粒子特殊的功能效应,用其来单独改善天然高分子膜及聚乙烯醇薄膜力学性能及耐水性能方面均有明显的效果,而用纳米二氧化硅改性天然高分子和聚乙烯醇复合薄膜的研究报道极少。
发明内容
本发明的目的就是提供一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法,以克服现有技术的不足。
本发明的目的是这样实现的:
一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜,其特征在于,由下列重量份的原料制成:聚乙烯醇85-95、聚乳酸20-30、木薯淀粉48-58、纳米二氧化硅1.6-2.8、苹果酸0.2-0.4、乙基硅油6-10、硼酸锌0.04-0.08、木浆纤维5-8、乙炔基环己醇3.5-4.6、牛脂基二羟乙基氧化胺0.1-0.3、硅藻泥1-3、适量水。
所述的一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)将木薯淀粉加入适量水搅拌成糊,加热预糊化处理10-20分钟,加入苹果酸、硼酸锌、乙炔基环己醇,恒温搅拌混合2-3小时,抽滤自然晾干得改性木薯淀粉;
(2)将硅藻泥加水加热至沸腾,加入木浆纤维、牛脂基二羟乙基氧化胺搅拌研磨混匀,过滤,将滤渣在105℃下真空干燥2-4小时,加入乙基硅油、纳米二氧化硅搅拌研磨2-3小时,烘干;
(3)将聚乙烯醇放入80-90℃水浴中保温30-40分钟,加入步骤(1)、(2)物料于55-65℃水浴反应40-50分钟,再加入其他剩余成分搅拌1-2小时,放入双螺杆挤出机中造粒;
(4)将步骤(3)制得的颗粒倒入吹膜机中于140-170℃下进行吹膜即可。
本发明有以下有益效果:本发明采用聚乙烯醇和木薯淀粉为成膜物质,和传统的技术相比本发明通过物理化学方法对纳米二氧化硅和木薯淀粉进行改性同时配合其他有效成分相互配合,使得木薯淀粉和聚乙烯醇分子中羟基会优先和适量纳米二氧化硅表面羟基结合形成氢键,从而增加木薯淀粉和聚乙烯醇的相容程度,改善了薄膜耐水性,制得的全降解塑料薄膜强度高、韧性好,具有良好的防腐保鲜和耐高温性,耐热温度可达80~100℃,满足一般使用需求,还可防静电,应用范围广前景广阔。
具体实施方式
所述的一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜,其特征在于,由下列重量份的原料制成:聚乙烯醇92、聚乳酸26、木薯淀粉52、纳米二氧化硅1.9、苹果酸0.3、乙基硅油8、硼酸锌0.05、木浆纤维7、乙炔基环己醇3.7、牛脂基二羟乙基氧化胺0.2、硅藻泥2、适量水。
制作方法包括以下步骤:
(1)将木薯淀粉加入适量水搅拌成糊,加热预糊化处理10-20分钟,加入苹果酸、硼酸锌、乙炔基环己醇,恒温搅拌混合2-3小时,抽滤自然晾干得改性木薯淀粉;
(2)将硅藻泥加水加热至沸腾,加入木浆纤维、牛脂基二羟乙基氧化胺搅拌研磨混匀,过滤,将滤渣在105℃下真空干燥2-4小时,加入乙基硅油、纳米二氧化硅搅拌研磨2-3小时,烘干;
(3)将聚乙烯醇放入80-90℃水浴中保温30-40分钟,加入步骤(1)、(2)物料于55-65℃水浴反应40-50分钟,再加入其他剩余成分搅拌1-2小时,放入双螺杆挤出机中造粒;
(4)将步骤(3)制得的颗粒倒入吹膜机中于140-170℃下进行吹膜即可。
使用本发明生产的全降解塑料薄膜的技术参数指标如下:拉伸强度为9.82MPa,断裂伸长率为88.89%,透光率为26.08%。

Claims (2)

1.一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜,其特征在于,由下列重量份的原料制成:聚乙烯醇85-95、聚乳酸20-30、木薯淀粉48-58、纳米二氧化硅1.6-2.8、苹果酸0.2-0.4、乙基硅油6-10、硼酸锌0.04-0.08、木浆纤维5-8、乙炔基环己醇3.5-4.6、牛脂基二羟乙基氧化胺0.1-0.3、硅藻泥1-3、适量水。
2.根据权利要求1所述的一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜的制作方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)将木薯淀粉加入适量水搅拌成糊,加热预糊化处理10-20分钟,加入苹果酸、硼酸锌、乙炔基环己醇,恒温搅拌混合2-3小时,抽滤自然晾干得改性木薯淀粉;
(2)将硅藻泥加水加热至沸腾,加入木浆纤维、牛脂基二羟乙基氧化胺搅拌研磨混匀,过滤,将滤渣在105℃下真空干燥2-4小时,加入乙基硅油、纳米二氧化硅搅拌研磨2-3小时,烘干;
(3)将聚乙烯醇放入80-90℃水浴中保温30-40分钟,加入步骤(1)、(2)物料于55-65℃水浴反应40-50分钟,再加入其他剩余成分搅拌1-2小时,放入双螺杆挤出机中造粒;
(4)将步骤(3)制得的颗粒倒入吹膜机中于140-170℃下进行吹膜即可。
CN201510292982.0A 2015-06-02 2015-06-02 一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法 Pending CN104893202A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510292982.0A CN104893202A (zh) 2015-06-02 2015-06-02 一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510292982.0A CN104893202A (zh) 2015-06-02 2015-06-02 一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104893202A true CN104893202A (zh) 2015-09-09

Family

ID=54026192

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510292982.0A Pending CN104893202A (zh) 2015-06-02 2015-06-02 一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104893202A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106565998A (zh) * 2016-10-21 2017-04-19 广西师范学院 木薯淀粉可降解薄膜及其制备方法
CN108175235A (zh) * 2017-12-26 2018-06-19 微徽房地产经纪(上海)有限公司 一种免洗碗及其制备方法
CN114525037A (zh) * 2022-03-17 2022-05-24 晋江祥谦鞋材有限公司 一种快速降解的环保塑料薄膜及其制备工艺
CN117684411A (zh) * 2023-11-16 2024-03-12 潍坊海恩纸业有限公司 一种防水防腐可降解的代塑纸及其制备方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102268144A (zh) * 2011-06-14 2011-12-07 武汉华丽环保科技有限公司 生物可降解的聚乳酸-淀粉耐热复合材料及其制备方法
CN103031026A (zh) * 2011-10-08 2013-04-10 常熟市屹浩食品包装材料有限公司 一种聚乙烯醇基复合涂膜保鲜包装材料纳米TiO2功能改性方法
CN103159984A (zh) * 2013-04-08 2013-06-19 华东理工大学 一种全降解热塑性淀粉/聚乳酸共混材料及其制备方法
CN103289131A (zh) * 2013-05-22 2013-09-11 南京财经大学 淀粉-聚乙烯醇生物交联纳米复合塑料薄膜制备方法
CN103304851A (zh) * 2013-07-07 2013-09-18 华东理工大学 一种高淀粉含量耐水全降解复合材料及其制备方法
CN104109263A (zh) * 2014-06-30 2014-10-22 安徽巢湖南方膜业有限责任公司 一种淀粉-聚乙烯醇双降解塑料薄膜

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102268144A (zh) * 2011-06-14 2011-12-07 武汉华丽环保科技有限公司 生物可降解的聚乳酸-淀粉耐热复合材料及其制备方法
CN103031026A (zh) * 2011-10-08 2013-04-10 常熟市屹浩食品包装材料有限公司 一种聚乙烯醇基复合涂膜保鲜包装材料纳米TiO2功能改性方法
CN103159984A (zh) * 2013-04-08 2013-06-19 华东理工大学 一种全降解热塑性淀粉/聚乳酸共混材料及其制备方法
CN103289131A (zh) * 2013-05-22 2013-09-11 南京财经大学 淀粉-聚乙烯醇生物交联纳米复合塑料薄膜制备方法
CN103304851A (zh) * 2013-07-07 2013-09-18 华东理工大学 一种高淀粉含量耐水全降解复合材料及其制备方法
CN104109263A (zh) * 2014-06-30 2014-10-22 安徽巢湖南方膜业有限责任公司 一种淀粉-聚乙烯醇双降解塑料薄膜

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孟祥胜,王鹏,毛桂洁: ""聚乙烯醇纳米二氧化硅复合薄膜的制备及性能"", 《高分子材料科学与工程》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106565998A (zh) * 2016-10-21 2017-04-19 广西师范学院 木薯淀粉可降解薄膜及其制备方法
CN108175235A (zh) * 2017-12-26 2018-06-19 微徽房地产经纪(上海)有限公司 一种免洗碗及其制备方法
CN114525037A (zh) * 2022-03-17 2022-05-24 晋江祥谦鞋材有限公司 一种快速降解的环保塑料薄膜及其制备工艺
CN117684411A (zh) * 2023-11-16 2024-03-12 潍坊海恩纸业有限公司 一种防水防腐可降解的代塑纸及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104893202A (zh) 一种食品包装用防腐保鲜全降解塑料薄膜及其制作方法
CN110330901B (zh) 一种粘结强度高的eva热熔胶
CN104893212A (zh) 一种透气全降解塑料薄膜及其制作方法
CN105950071A (zh) 一种高性能胶水
CN104893207A (zh) 一种聚乙烯醇/玉米淀粉复合的全降解塑料薄膜及其制作方法
CN105400109A (zh) 一种改性聚乙烯醇泡沫塑料及其制备方法
CN104927266A (zh) 一种保水性佳的全降解塑料薄膜及其制作方法
CN104893200A (zh) 一种加工性能好的全降解塑料薄膜及其制作方法
CN102838769B (zh) 一种吸湿包装薄膜的制备方法
CN104927267A (zh) 一种疏水型全降解塑料薄膜及其制作方法
CN106479020A (zh) 一种复合工程塑料及其制备工艺
CN104893208A (zh) 一种抗冻韧性佳的全降解塑料薄膜及其制作方法
CN104893211A (zh) 一种聚乙烯醇/大豆蛋白粉复合的全降解塑料薄膜及其制作方法
CN104893209A (zh) 一种山药淀粉类抗拉伸全降解塑料薄膜及其制作方法
CN104893199A (zh) 一种使用温度范围宽韧性强的全降解塑料薄膜及其制作方法
CN104893206A (zh) 一种耐水耐高温全降解塑料薄膜及其制作方法
CN104893203A (zh) 一种抗菌防虫型全降解塑料薄膜及其制作方法
CN103666323A (zh) 高抗水性的纸板粘合剂
CN104893204A (zh) 一种强度高弹性好的全降解塑料薄膜及其制作方法
CN104927265A (zh) 一种耐油豌豆蛋白粉基全降解塑料薄膜及其制作方法
CN104893201A (zh) 一种断裂伸长率高的全降解塑料薄膜及其制作方法
CN104927268A (zh) 一种无毒聚乙烯醇环保全降解塑料薄膜及其制作方法
CN108977129A (zh) 一种耐候型太阳能电池封装胶膜
CN113717588A (zh) 一种石头纸用pva乳液、其制备方法及其应用
CN104893210A (zh) 一种改性绿豆淀粉全降解塑料薄膜及其制作方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150909

RJ01 Rejection of invention patent application after publication