CN114085432B - 一种环保全生物降解塑料及片材制品 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及塑料技术领域,且公开了一种环保全生物降解塑料及片材制品,由以下组分制成:改性玉米淀粉、硬脂酸、碳酸钙、木质纤维素、聚乳酸、紫外线吸收剂、3‑羟基丁酯‑3‑羟基戊酯共聚物、纳米填料、聚乙烯蜡;本发明采用改性玉米淀粉、木质纤维素、聚乳酸、3‑羟基丁酯‑3‑羟基戊酯共聚物、纳米填料的协同促进作用,不仅能够保持优异的生物降解性能,同时,还具有良好的力学性能,在废弃后可快速降解,安全环保。

Description

一种环保全生物降解塑料及片材制品
技术领域
本发明涉及塑料技术领域,具体为一种环保全生物降解塑料。
背景技术
塑料制品在我们日常生活中随处可见,为人们的生活提供了极大地方便,但废弃塑料在自然界里分解得很慢,完全分解要几十年,甚至上百年,造成环境污染,因而塑料的降解和重新利用是急需解决的问题。
随着食品、药品行业的蓬勃发展,对新型包装材料的需求比以往更为迫切,而当前,包装材料环境污染问题已引起世界各国的高度重视,实现包装材料的环境友好性已成为材料科学研究最具吸引力和挑战性的方向之一。生物降解塑料是治理塑料废弃物对环境污染及缓冲石油资源矛盾的有效途径之一。
基于此,我们提出了一种环保全生物降解塑料,希冀解决现有技术中的不足之处。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种环保全生物降解塑料。
为实现上述的目的,本发明提供如下技术方案:
一种环保全生物降解塑料,按重量份计由以下组分制成:改性玉米淀粉120-150份、硬脂酸15-20份、碳酸钙6-10份、木质纤维素25-30份、聚乳酸1-2份、紫外线吸收剂3-6份、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物12-16份、纳米填料1-2份、聚乙烯蜡3-5份。
作为进一步的技术方案:所述改性玉米淀粉制备方法为:
(1)将玉米淀粉添加到清水中,然后调节温度值80℃,保温搅拌40min,得到玉米淀粉浆液;
(2)向玉米淀粉浆液中添加六亚甲基四胺和引发剂,继续搅拌30min,然后静置2小时,得到中间玉米淀粉;
(3)将中间玉米淀粉进行冷冻干燥,粉碎,过300目筛,得到干燥中间玉米淀粉;
(4)将干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土依次添加到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出造粒,得到改性玉米淀粉。
作为进一步的技术方案,所述玉米淀粉浆液中玉米淀粉质量分数为68%。
作为进一步的技术方案,所述玉米淀粉浆液、六亚甲基四胺和引发剂混合重量份比为50:4:1;
所述引发剂为过硫酸铵。
作为进一步的技术方案:所述干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土混合重量份比为:20:1:3;
所述膨润土经过改性预处理。
作为进一步的技术方案:所述膨润土改性方法包括以下步骤:
(1)首先,将膨润土、凹凸棒土按10:1质量比例混合,然后添加到研磨机中进行研磨,过200目筛,得到混合粉料;
(2)将上述得到的混合粉料置于550℃电阻炉中进行煅烧处理40min,煅烧时采用氮气环境煅烧处理;
(3)将经过煅烧处理后的混合粉料添加到马来酸钠溶液中,调节pH至10.8,温度调节至80℃,保温搅拌2小时,然后再调节pH至中性,进行旋转蒸发干燥,粉碎,过200目筛,即得。
作为进一步的技术方案,所述混合粉料、马来酸钠溶液混合质量比为1:10;
所述马来酸钠溶液质量分数为0.25%。
作为进一步的技术方案,所述紫外线吸收剂为邻羟基苯甲酸苯酯。
作为进一步的技术方案,所述纳米填料为:纳米二氧化钛。
一种环保全生物降解塑料制备的片材制品,包括以下步骤:
(1)按重量份称取:改性玉米淀粉、硬脂酸、碳酸钙、木质纤维素、聚乳酸、紫外线吸收剂、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物、纳米填料、聚乙烯蜡,然后添加到混合机中进行混合,得到混合物料;
(2)将混合物料添加到干燥机中进行干燥处理,得到干燥物料;
(3)将干燥物料添加到塑料型材机内熔化挤压成型,温度为325℃,然后进行片材切割,即得。
淀粉是高分子碳水化合物,是由单一类型的糖单元组成的多糖。淀粉的基本构成单位为α-D-吡喃葡萄糖,葡萄糖脱去水分子后经由糖苷键连接在一起所形成的共价聚合物就是淀粉分子。
本发明制备的改性淀粉,通过先将淀粉添加到水中,进行润湿,吸收水分子,然后再在玉米淀粉浆液中添加六亚甲基四胺和引发剂,能够使得淀粉颗粒的形貌具有明显的改善,通过增加淀粉分子表面的活性基团,促使表面能增加,改变了原有淀粉分子的晶格结构,促进了水分子和淀粉分子游离羟基的结合,从而大幅度的改善了改性淀粉的综合性能,从而能够有效的改善提高了塑料的力学性能,规避了常规的淀粉塑料力学性能不足的弊端,聚乳酸的热稳定性好,加工温度170~230℃,有好的抗溶剂性,可用多种方式进行加工,如挤压、纺丝、双轴拉伸,注射吹塑。由聚乳酸制成的产品除能生物降解外,生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好。
相较于常规的淀粉塑料,本发明制备的生物降解塑料的拉伸强度得到明显的提高,具有较高的力学性能,并且冲击强度有较大提高。
与现有技术相比,本发明提供了一种环保全生物降解塑料,具备以下有益效果:
本发明采用改性玉米淀粉、木质纤维素、聚乳酸、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物、纳米填料的协同促进作用,不仅能够保持优异的生物降解性能,同时,还具有良好的力学性能,在废弃后可快速降解,安全环保。
附图说明
图1为对比改性淀粉添加重量份对拉伸强度的影响图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
一种环保全生物降解塑料,按重量份计由以下组分制成:改性玉米淀粉120份、硬脂酸15份、碳酸钙6份、木质纤维素25份、聚乳酸1份、紫外线吸收剂3份、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物12份、纳米填料1份、聚乙烯蜡3份。
所述改性玉米淀粉制备方法为:
(1)将玉米淀粉添加到清水中,然后调节温度值80℃,保温搅拌40min,得到玉米淀粉浆液;
(2)向玉米淀粉浆液中添加六亚甲基四胺和引发剂,继续搅拌30min,然后静置2小时,得到中间玉米淀粉;
(3)将中间玉米淀粉进行冷冻干燥,粉碎,过300目筛,得到干燥中间玉米淀粉;
(4)将干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土依次添加到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出造粒,得到改性玉米淀粉。
所述玉米淀粉浆液中玉米淀粉质量分数为68%。
所述玉米淀粉浆液、六亚甲基四胺和引发剂混合重量份比为50:4:1;
所述引发剂为过硫酸铵。
所述干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土混合重量份比为:20:1:3;
所述膨润土经过改性预处理。
所述膨润土改性方法包括以下步骤:
(1)首先,将膨润土、凹凸棒土按10:1质量比例混合,然后添加到研磨机中进行研磨,过200目筛,得到混合粉料;
(2)将上述得到的混合粉料置于550℃电阻炉中进行煅烧处理40min,煅烧时采用氮气环境煅烧处理;
(3)将经过煅烧处理后的混合粉料添加到马来酸钠溶液中,调节pH至10.8,温度调节至80℃,保温搅拌2小时,然后再调节pH至中性,进行旋转蒸发干燥,粉碎,过200目筛,即得。
所述混合粉料、马来酸钠溶液混合质量比为1:10;
所述马来酸钠溶液质量分数为0.25%。
所述紫外线吸收剂为邻羟基苯甲酸苯酯。
所述纳米填料为:纳米二氧化钛。
一种环保全生物降解塑料制备的片材制品,包括以下步骤:
(1)按重量份称取:改性玉米淀粉、硬脂酸、碳酸钙、木质纤维素、聚乳酸、紫外线吸收剂、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物、纳米填料、聚乙烯蜡,然后添加到混合机中进行混合,得到混合物料;
(2)将混合物料添加到干燥机中进行干燥处理,得到干燥物料;
(3)将干燥物料添加到塑料型材机内熔化挤压成型,温度为325℃,然后进行片材切割,即得。
实施例2
一种环保全生物降解塑料,按重量份计由以下组分制成:改性玉米淀粉122份、硬脂酸16份、碳酸钙7份、木质纤维素26份、聚乳酸1.2份、紫外线吸收剂4份、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物13份、纳米填料1.2份、聚乙烯蜡4份。
所述改性玉米淀粉制备方法为:
(1)将玉米淀粉添加到清水中,然后调节温度值80℃,保温搅拌40min,得到玉米淀粉浆液;
(2)向玉米淀粉浆液中添加六亚甲基四胺和引发剂,继续搅拌30min,然后静置2小时,得到中间玉米淀粉;
(3)将中间玉米淀粉进行冷冻干燥,粉碎,过300目筛,得到干燥中间玉米淀粉;
(4)将干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土依次添加到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出造粒,得到改性玉米淀粉。
所述玉米淀粉浆液中玉米淀粉质量分数为68%。
所述玉米淀粉浆液、六亚甲基四胺和引发剂混合重量份比为50:4:1;
所述引发剂为过硫酸铵。
所述干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土混合重量份比为:20:1:3;
所述膨润土经过改性预处理。
所述膨润土改性方法包括以下步骤:
(1)首先,将膨润土、凹凸棒土按10:1质量比例混合,然后添加到研磨机中进行研磨,过200目筛,得到混合粉料;
(2)将上述得到的混合粉料置于550℃电阻炉中进行煅烧处理40min,煅烧时采用氮气环境煅烧处理;
(3)将经过煅烧处理后的混合粉料添加到马来酸钠溶液中,调节pH至10.8,温度调节至80℃,保温搅拌2小时,然后再调节pH至中性,进行旋转蒸发干燥,粉碎,过200目筛,即得。
所述混合粉料、马来酸钠溶液混合质量比为1:10;
所述马来酸钠溶液质量分数为0.25%。
所述紫外线吸收剂为邻羟基苯甲酸苯酯。
所述纳米填料为:纳米二氧化钛。
一种环保全生物降解塑料制备的片材制品,包括以下步骤:
(1)按重量份称取:改性玉米淀粉、硬脂酸、碳酸钙、木质纤维素、聚乳酸、紫外线吸收剂、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物、纳米填料、聚乙烯蜡,然后添加到混合机中进行混合,得到混合物料;
(2)将混合物料添加到干燥机中进行干燥处理,得到干燥物料;
(3)将干燥物料添加到塑料型材机内熔化挤压成型,温度为325℃,然后进行片材切割,即得。
实施例3
一种环保全生物降解塑料,按重量份计由以下组分制成:改性玉米淀粉128份、硬脂酸17份、碳酸钙8份、木质纤维素28份、聚乳酸1.5份、紫外线吸收剂5份、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物15份、纳米填料1.8份、聚乙烯蜡4份。
所述改性玉米淀粉制备方法为:
(1)将玉米淀粉添加到清水中,然后调节温度值80℃,保温搅拌40min,得到玉米淀粉浆液;
(2)向玉米淀粉浆液中添加六亚甲基四胺和引发剂,继续搅拌30min,然后静置2小时,得到中间玉米淀粉;
(3)将中间玉米淀粉进行冷冻干燥,粉碎,过300目筛,得到干燥中间玉米淀粉;
(4)将干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土依次添加到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出造粒,得到改性玉米淀粉。
所述玉米淀粉浆液中玉米淀粉质量分数为68%。
所述玉米淀粉浆液、六亚甲基四胺和引发剂混合重量份比为50:4:1;
所述引发剂为过硫酸铵。
所述干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土混合重量份比为:20:1:3;
所述膨润土经过改性预处理。
所述膨润土改性方法包括以下步骤:
(1)首先,将膨润土、凹凸棒土按10:1质量比例混合,然后添加到研磨机中进行研磨,过200目筛,得到混合粉料;
(2)将上述得到的混合粉料置于550℃电阻炉中进行煅烧处理40min,煅烧时采用氮气环境煅烧处理;
(3)将经过煅烧处理后的混合粉料添加到马来酸钠溶液中,调节pH至10.8,温度调节至80℃,保温搅拌2小时,然后再调节pH至中性,进行旋转蒸发干燥,粉碎,过200目筛,即得。
所述混合粉料、马来酸钠溶液混合质量比为1:10;
所述马来酸钠溶液质量分数为0.25%。
所述紫外线吸收剂为邻羟基苯甲酸苯酯。
所述纳米填料为:纳米二氧化钛。
一种环保全生物降解塑料制备的片材制品,包括以下步骤:
(1)按重量份称取:改性玉米淀粉、硬脂酸、碳酸钙、木质纤维素、聚乳酸、紫外线吸收剂、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物、纳米填料、聚乙烯蜡,然后添加到混合机中进行混合,得到混合物料;
(2)将混合物料添加到干燥机中进行干燥处理,得到干燥物料;
(3)将干燥物料添加到塑料型材机内熔化挤压成型,温度为325℃,然后进行片材切割,即得。
实施例4
一种环保全生物降解塑料,按重量份计由以下组分制成:改性玉米淀粉130份、硬脂酸18份、碳酸钙9份、木质纤维素26份、聚乳酸1.8份、紫外线吸收剂5份、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物14份、纳米填料2份、聚乙烯蜡5份。
所述改性玉米淀粉制备方法为:
(1)将玉米淀粉添加到清水中,然后调节温度值80℃,保温搅拌40min,得到玉米淀粉浆液;
(2)向玉米淀粉浆液中添加六亚甲基四胺和引发剂,继续搅拌30min,然后静置2小时,得到中间玉米淀粉;
(3)将中间玉米淀粉进行冷冻干燥,粉碎,过300目筛,得到干燥中间玉米淀粉;
(4)将干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土依次添加到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出造粒,得到改性玉米淀粉。
所述玉米淀粉浆液中玉米淀粉质量分数为68%。
所述玉米淀粉浆液、六亚甲基四胺和引发剂混合重量份比为50:4:1;
所述引发剂为过硫酸铵。
所述干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土混合重量份比为:20:1:3;
所述膨润土经过改性预处理。
所述膨润土改性方法包括以下步骤:
(1)首先,将膨润土、凹凸棒土按10:1质量比例混合,然后添加到研磨机中进行研磨,过200目筛,得到混合粉料;
(2)将上述得到的混合粉料置于550℃电阻炉中进行煅烧处理40min,煅烧时采用氮气环境煅烧处理;
(3)将经过煅烧处理后的混合粉料添加到马来酸钠溶液中,调节pH至10.8,温度调节至80℃,保温搅拌2小时,然后再调节pH至中性,进行旋转蒸发干燥,粉碎,过200目筛,即得。
所述混合粉料、马来酸钠溶液混合质量比为1:10;
所述马来酸钠溶液质量分数为0.25%。
所述紫外线吸收剂为邻羟基苯甲酸苯酯。
所述纳米填料为:纳米二氧化钛。
一种环保全生物降解塑料制备的片材制品,包括以下步骤:
(1)按重量份称取:改性玉米淀粉、硬脂酸、碳酸钙、木质纤维素、聚乳酸、紫外线吸收剂、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物、纳米填料、聚乙烯蜡,然后添加到混合机中进行混合,得到混合物料;
(2)将混合物料添加到干燥机中进行干燥处理,得到干燥物料;
(3)将干燥物料添加到塑料型材机内熔化挤压成型,温度为325℃,然后进行片材切割,即得。
实施例5
一种环保全生物降解塑料,按重量份计由以下组分制成:改性玉米淀粉140份、硬脂酸18份、碳酸钙8份、木质纤维素25份、聚乳酸1份、紫外线吸收剂6份、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物15份、纳米填料2份、聚乙烯蜡4份。
所述改性玉米淀粉制备方法为:
(1)将玉米淀粉添加到清水中,然后调节温度值80℃,保温搅拌40min,得到玉米淀粉浆液;
(2)向玉米淀粉浆液中添加六亚甲基四胺和引发剂,继续搅拌30min,然后静置2小时,得到中间玉米淀粉;
(3)将中间玉米淀粉进行冷冻干燥,粉碎,过300目筛,得到干燥中间玉米淀粉;
(4)将干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土依次添加到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出造粒,得到改性玉米淀粉。
所述玉米淀粉浆液中玉米淀粉质量分数为68%。
所述玉米淀粉浆液、六亚甲基四胺和引发剂混合重量份比为50:4:1;
所述引发剂为过硫酸铵。
所述干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土混合重量份比为:20:1:3;
所述膨润土经过改性预处理。
所述膨润土改性方法包括以下步骤:
(1)首先,将膨润土、凹凸棒土按10:1质量比例混合,然后添加到研磨机中进行研磨,过200目筛,得到混合粉料;
(2)将上述得到的混合粉料置于550℃电阻炉中进行煅烧处理40min,煅烧时采用氮气环境煅烧处理;
(3)将经过煅烧处理后的混合粉料添加到马来酸钠溶液中,调节pH至10.8,温度调节至80℃,保温搅拌2小时,然后再调节pH至中性,进行旋转蒸发干燥,粉碎,过200目筛,即得。
所述混合粉料、马来酸钠溶液混合质量比为1:10;
所述马来酸钠溶液质量分数为0.25%。
所述紫外线吸收剂为邻羟基苯甲酸苯酯。
所述纳米填料为:纳米二氧化钛。
一种环保全生物降解塑料制备的片材制品,包括以下步骤:
(1)按重量份称取:改性玉米淀粉、硬脂酸、碳酸钙、木质纤维素、聚乳酸、紫外线吸收剂、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物、纳米填料、聚乙烯蜡,然后添加到混合机中进行混合,得到混合物料;
(2)将混合物料添加到干燥机中进行干燥处理,得到干燥物料;
(3)将干燥物料添加到塑料型材机内熔化挤压成型,温度为325℃,然后进行片材切割,即得。
实施例6
一种环保全生物降解塑料,按重量份计由以下组分制成:改性玉米淀粉150份、硬脂酸20份、碳酸钙10份、木质纤维素30份、聚乳酸2份、紫外线吸收剂6份、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物16份、纳米填料2份、聚乙烯蜡5份。
所述改性玉米淀粉制备方法为:
(1)将玉米淀粉添加到清水中,然后调节温度值80℃,保温搅拌40min,得到玉米淀粉浆液;
(2)向玉米淀粉浆液中添加六亚甲基四胺和引发剂,继续搅拌30min,然后静置2小时,得到中间玉米淀粉;
(3)将中间玉米淀粉进行冷冻干燥,粉碎,过300目筛,得到干燥中间玉米淀粉;
(4)将干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土依次添加到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出造粒,得到改性玉米淀粉。
所述玉米淀粉浆液中玉米淀粉质量分数为68%。
所述玉米淀粉浆液、六亚甲基四胺和引发剂混合重量份比为50:4:1;
所述引发剂为过硫酸铵。
所述干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土混合重量份比为:20:1:3;
所述膨润土经过改性预处理。
所述膨润土改性方法包括以下步骤:
(1)首先,将膨润土、凹凸棒土按10:1质量比例混合,然后添加到研磨机中进行研磨,过200目筛,得到混合粉料;
(2)将上述得到的混合粉料置于550℃电阻炉中进行煅烧处理40min,煅烧时采用氮气环境煅烧处理;
(3)将经过煅烧处理后的混合粉料添加到马来酸钠溶液中,调节pH至10.8,温度调节至80℃,保温搅拌2小时,然后再调节pH至中性,进行旋转蒸发干燥,粉碎,过200目筛,即得。
所述混合粉料、马来酸钠溶液混合质量比为1:10;
所述马来酸钠溶液质量分数为0.25%。
所述紫外线吸收剂为邻羟基苯甲酸苯酯。
所述纳米填料为:纳米二氧化钛。
一种环保全生物降解塑料制备的片材制品,包括以下步骤:
(1)按重量份称取:改性玉米淀粉、硬脂酸、碳酸钙、木质纤维素、聚乳酸、紫外线吸收剂、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物、纳米填料、聚乙烯蜡,然后添加到混合机中进行混合,得到混合物料;
(2)将混合物料添加到干燥机中进行干燥处理,得到干燥物料;
(3)将干燥物料添加到塑料型材机内熔化挤压成型,温度为325℃,然后进行片材切割,即得。
用万能试验机测试样条的力学性能,根据GB/T1040—1979标准在速率为20mm/min条件下,测量材料的拉伸强度:
表1
拉伸强度/MPa
实施例1 20.3
实施例2 19.8
实施例3 20.1
实施例4 19.2
实施例5 19.6
实施例6 20.4
对比例1 15.1
对比例2 18.2
对比例1:与实施例1区别为将改性玉米淀粉替换未改性处理的玉米淀粉;
对比例2:与实施例1区别为不添加3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物;
由表1可以看出,本发明制备制备的塑料制品具有优异的力学性能,尤其是拉伸性能具有大幅度的改善。
进一步实验,用摆锤冲击试验机测试样条的冲击强度,根据GB/T 1043.1—2008标准,采用摆锤式简支梁冲击试验机进行无缺口试样冲击测试,冲击能量为7.5J,冲击速率为3.8m/s对比:
表2
冲击强度kJ/m
实施例1 12.6
实施例2 11.7
实施例3 12.3
实施例4 12.5
实施例5 11.9
实施例6 12.0
对比例1 9.4
对比例1:与实施例1区别为将改性玉米淀粉替换未改性处理的玉米淀粉;
由表2可以看出,本发明制备的塑料具有良好的冲击强度,本发明通过对玉米淀粉进行特定的改性处理,大幅度的改善了淀粉分子的结构特性,能够更好的与其它组分结合在一起,提高塑料的冲击性能。
进一步实验,将相同质量的各组所得塑料埋入自然环境土壤中,具体为埋入农田100cm×100cm×100cm的土坑中,在60d,检测其失重率对比:
表3
Figure BDA0003403867300000141
Figure BDA0003403867300000151
由表3可以看出,本发明制备的塑料具有优异的降解性能。
以实施例1为基础试样,对比改性淀粉添加重量份对拉伸强度的影响。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (4)

1.一种环保全生物降解塑料,其特征在于,按重量份计由以下组分制成:改性玉米淀粉120-150份、硬脂酸15-20份、碳酸钙6-10份、木质纤维素25-30份、聚乳酸1-2份、紫外线吸收剂3-6份、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物12-16份、纳米填料1-2份、聚乙烯蜡3-5份;
所述改性玉米淀粉制备方法为:
(1)将玉米淀粉添加到清水中,然后调节温度值80℃,保温搅拌40min,得到玉米淀粉浆液;所述玉米淀粉浆液中玉米淀粉质量分数为68%;
(2)向玉米淀粉浆液中添加六亚甲基四胺和引发剂,继续搅拌30min,然后静置2小时,得到中间玉米淀粉;所述玉米淀粉浆液、六亚甲基四胺和引发剂混合重量份比为50:4:1;所述引发剂为过硫酸铵;
(3)将中间玉米淀粉进行冷冻干燥,粉碎,过300目筛,得到干燥中间玉米淀粉;
(4)将干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土依次添加到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出造粒,得到改性玉米淀粉;所述干燥中间玉米淀粉、六偏磷酸钠、膨润土混合重量份比为:20:1:3;所述膨润土经过改性预处理;
所述膨润土改性方法包括以下步骤:
(1)首先,将膨润土、凹凸棒土按10:1质量比例混合,然后添加到研磨机中进行研磨,过200目筛,得到混合粉料;
(2)将上述得到的混合粉料置于550℃电阻炉中进行煅烧处理40min,煅烧时采用氮气环境煅烧处理;
(3)将经过煅烧处理后的混合粉料添加到马来酸钠溶液中,调节pH至10.8,温度调节至80℃,保温搅拌2小时,然后再调节pH至中性,进行旋转蒸发干燥,粉碎,过200目筛,即得;所述混合粉料、马来酸钠溶液混合质量比为1:10;所述马来酸钠溶液质量分数为0.25%。
2.根据权利要求1所述的一种环保全生物降解塑料,其特征在于,所述紫外线吸收剂为邻羟基苯甲酸苯酯。
3.根据权利要求1所述的一种环保全生物降解塑料,其特征在于,所述纳米填料为:纳米二氧化钛。
4.根据权利要求1所述的一种环保全生物降解塑料制备的片材制品,其特征在于,包括以下步骤:
(1)按重量份称取:改性玉米淀粉、硬脂酸、碳酸钙、木质纤维素、聚乳酸、紫外线吸收剂、3-羟基丁酯-3-羟基戊酯共聚物、纳米填料、聚乙烯蜡,然后添加到混合机中进行混合,得到混合物料;
(2)将混合物料添加到干燥机中进行干燥处理,得到干燥物料;
(3)将干燥物料添加到塑料型材机内熔化挤压成型,温度为325℃,然后进行片材切割,即得。
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