CN114599732A - 可再生树脂组合物以及由此制备的制品 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种可再生树脂组合物以及由此制备的制品,其包括:100重量份的木薯淀粉、100至200重量份的聚丁二酸丁二醇酯或聚乳酸、20至120重量份的聚己二酸丁二醇酯‑共‑对苯二甲酸酯、以及10至40重量份的增塑剂。

Description

可再生树脂组合物以及由此制备的制品
技术领域
本发明涉及一种可再生树脂组合物以及由此制备的制品,更具体地,涉及一种可生物降解,同时通过再加工具有优异的可再生性的可再生树脂组合物以及由此制备的制品。
背景技术
1868年美国的约翰·卫斯里·海厄特(John Wesley Hyatt)首次开发象牙台球球的替代品之后,被认为“上帝的礼物”的塑料150年后成为了威胁地球的炸弹。分解一个塑料瓶大约需要450年,整体回收率只有9%。
目前,此类塑料对全球环境的污染已经浮出水面,为了解决环境污染,需要研发处理或可以处理的新材料。
作为减少因废塑料造成的环境污染问题的常规处理方法,例如有通过热分解或化学分解对低分子化的制品进行焚烧或填埋的方法。但是,由于焚烧处理伴随着二氧化碳的排放,因此会成为全球变暖的原因,如果塑料中含有卤素、硫或氮元素,这可能会成为有害气体污染空气的原因。填埋塑料时,目前实际使用的大部分树脂处于长时间残留的状态。在此期间,添加物等泄漏,成为土壤污染的原因之一。
针对上述问题,作为最终处理时不会对地球环境造成不良影响的高分子化合物,正在积极地开发可生物降解高分子。
作为可生物降解高分子,高价材料如聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯(polybutylene adipate-co-terephthalate;PBAT)、聚(羟基链烷酸酯)(poly(hydroxyalkanoates;PHA)占主导地位,尤其,PBAT系列,由于缺乏流通稳定性,价格昂贵,因此,商业上存在功能和经济问题。另外,为了确保价格竞争力,作为替代方案可以选择使用价格较便宜的聚乳酸(polylactic acid;LA)系列,但作为薄膜等成型品应用时,由于聚乳酸固有的脆性(brittleness),薄膜容易撕破等机械性能方面受限制。
近来,单纯具有使用后分解的性质的可生物降解高分子,其分解仍需要相当长的时间,而且,有限资源的再利用和再生成为热门话题,这种范式随着克服可生物降解高分子的缺点的生物塑料而改变。
在这些生物塑料中,对人体的无害性、物理性能、强度、生产性、价格竞争力、再利用性和可再生性等的重要性比分解和回归自然的速度问题更被强调。
因此,仍然需要开发一种具有现有可生物降解高分子的生物降解性的同时,具有优异的可再生性的生物塑料材料。
发明内容
技术问题
本发明所要解决的问题在于,提供一种可生物降解,并且通过再加工具有优异的可再生性的可再生树脂组合物。
本发明所要解决的另一问题在于,提供一种由所述组合物制备的制品。
技术方案
为解决所述课题,根据本发明的一侧面,提供如下体现例。
根据第一体现例,提供一种可再生树脂组合物,其中,包括:100重量份的木薯淀粉;100至200重量份的聚丁二酸丁二醇酯(poly butylene succinate;PBS)或聚乳酸(polylactic acid;PLA);20至120重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯(polybutylene adipate-co-terephthalate;PBAT);以及10至40重量份的增塑剂。所述木薯淀粉优选具有100至300重量份的范围。
根据第一体现例,第二体现例中,所述可再生树脂组合物,可以包括:100重量份的木薯淀粉;120至180重量份的聚丁二酸丁二醇酯;40至100重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯;以及15至35重量份的增塑剂。所述木薯淀粉优选具有100至300重量份的范围。
根据第一体现例或第二体现例,第三体现例中,所述增塑剂,可以包括多元醇、糖醇、糖醇的酸酐、脲基化合物、蛋白质、酸酯、脂肪酸高分子或这些的2种以上。
根据第一体现例至第三体现例,第四体现例中,所述可再生树脂组合物还可以包含抗冲击改性剂。
根据第一体现例至第四体现例,第五体现例中,所述可再生树脂组合物,根据ASTMD6866的规定,可以具有35至70%的生物含量。
根据第一体现例至第五体现例,第六体现例中,所述可再生树脂组合物,包括:100重量份的木薯淀粉;120至180重量份的聚丁二酸丁二醇酯;40至100重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯;以及15至35重量份的甘油,根据ASTM D6866的规定,具有35至70%的生物含量,通过使用所述木薯淀粉来代替马铃薯淀粉或玉米淀粉,从而,具有价格竞争力、可以大量生产、易于完全生物降解及堆肥化,而且,二氧化碳的排放量低。
根据本发明的一方面,提供如下体现例的制品。
根据第七体现例,提供一种由第一体现例至第六体现例中的一体现例的可再生树脂组合物而制成。
根据第七体现例,第八体现例中,所述制品可以为薄膜、袋子、吸管、容器或托盘。
发明效果
根据本发明的一体现例,可以提供可再生树脂组合物,其通过使用具有大量生物含量的木薯淀粉作为主要材料,并使用少量主要用作以往可生物降解高分子的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯,从而,可以生物降解,并且通过再加工具有优异的可再生性。
此外,根据本发明的一体现例的可再生树脂组合物,通过使用木薯淀粉来代替以往使用的高价马铃薯淀粉或玉米淀粉,从而,具有价格竞争力、而且,具有可大量生产、可生物降解和堆肥化、二氧化碳的排放量低的优点。
根据本发明的一体现例的可再生树脂组合物,由于柔软、粘度高,因此,具有高弹性和粘度,并且,由于糊化温度低而具有缩短沸腾时间的效果。由于根据本发明的一体现例的可再生树脂组合物与现有的糯玉米淀粉相比溶胀力高,因此,吸收力高、组合物的透明性高,且老化性质低。
具体实施方式
根据本发明的一体现例,提供一种可再生树脂组合物,其中,包括:100重量份的木薯淀粉;100至200重量份的聚丁二酸丁二醇酯(polybutylene succinate;PBS)或聚乳酸(polylactic acid;PLA);20至120重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯(polybutylene adipate-co-terephthalate;PBAT);以及10至40重量份的增塑剂。
实施方式
下面,将详细说明本发明。在说明之际,本说明书及权利要求书中使用的术语或词汇不应被解释为仅限于通常或词典上的含义,基于发明人为了以最佳的方法说明自己的发明而能适当地定义术语的概念的原则,应解释为符合本发明的技术思想的含义及概念。
因此,本说明书中记载的实施例及图示结构只是本发明的最佳一实施例而已,并不代表本发明的所有技术思想,因此,应理解在本发明的申请时点会有能代替这些的多样的等同物及变形例。
以往,为了解决引起环境问题的一般塑料材料的问题而提出的“可生物降解(biodegradable)树脂”是指高分子或塑料等树脂在使用后可在土壤等的环境中化学分解,释放二氧化碳、氮、水、生物质、无机盐类等的天然副产物的高分子。这些可生物降解树脂的很多都是从石油等的化石燃料中获得,而且,由于这些化石燃料是不可再生的资源,而且,在加工过程中产生大量的碳,因此,对环境友好性方面存在限制。
与此不同,根据本发明的一方面的“可再生(renewable)树脂”是指可以回收使用在使用后或未使用的状态下废气后收集的产物以及副产物的全部或一部分作为原料的树脂。在这种情况下,可以说使用或废弃的树脂作为原料再次使用的程度越大,可再生性越高。
这种可再生性可以用“生物含量(biocontent)”来评价,所述生物含量可以指含有至少一部分衍生自基于生物的分子单元的聚合物的聚合物或组合物。在这种情况下,“生物含量(biocontent)”可以根据ASTM D6866(使用放射性碳测量固体、液体和气体样品的基于生物材料的标准测试方法)来确定,可以用来自可再生资源的碳的量(生物碳的量)相对于材料中总有机碳的质量百分比表示。
具体而言,所述生物含量,根据ASTM D6866的规定,通过测量材料的质量数为14的碳(C14)的含量及质量数为12(C12)和质量数13(C13)的碳的含量,求质量数14的碳(C14)的含量比来判断。
随着在材料的总碳含量中质量数为14的碳(C14)的含量比增加,根据碳中和(Carbon neutral)概念,可以减少在燃烧材料时产生的二氧化碳的排放量。当材料仅由来自石油的原料而制成时,观测不到质量数为14的碳。为了获得减少二氧化碳排放量的效果,C14的浓度值越大越优选。
此时,生物含量(%)可以通过下式计算。
生物含量(%)=[材料中生物(有机)碳的含量(C14含量)]/[材料中总(有机)碳的含量(C12+C13+C14总量)]*100%
基于生物的单元可以为生物衍生的单体。基于生物的单体,例如可以衍生自植物。植物可以为任何植物,例如淀粉基植物、蓖麻油、棕榈油、植物油、甘蔗、玉米、米、柳枝稷(switch grass)等。
这些可再生树脂都可以不具有可生物降解的性质。另一方面,“可再生树脂”是与可再利用(reusable)区别的概念,即区别于将使用过的制品按原样或修理后重新使用,或者在生产活动中回收利用。
根据本发明的一方面的可再生树脂组合物,包括:100重量份的木薯淀粉、50至100重量份的聚丁二酸丁二醇酯(polybutylene succinate;PBS)、75至95重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯(polybutylene adipate-co-terephthalate;PBAT)、以及1至20重量份的增塑剂。所述木薯淀粉,优选具有100至300重量份的范围。
所述木薯淀粉是指从木薯中采集的淀粉,这种木薯是原产于南美洲的植物,是一种块根向四面八方伸展的根茎类蔬菜,像红薯一样厚实,外皮呈褐色,内部呈白色。木薯在热带地区种植十分活跃,种植非常简单,通过扦插增加,可以在半年内收获马铃薯(根和茎),因此,也可以一年两作。木薯富含钙和维生素C,并含有20至25%的淀粉。
木薯淀粉是通过将木薯粉碎、水洗淀粉、沉淀后干燥而制得。
木薯用于多种用途,例如酒精、生物乙醇、饲料、造纸和食品等。木薯虽然原产于南美洲,但主要产于非洲和东南亚,尤其是东南亚的产量不断增加。
在食品行业中,替代马铃薯淀粉、玉米淀粉和甘薯淀粉的需求正在增加。世界上的许多国家为了应对气候变化、生物乙醇的需求增加、国际粮食价格上涨导致的饲料价格上涨对木薯感兴趣。目前玉米、小麦、大豆等的国际价格不断刷新高价的情况下,木薯淀粉与常规使用的玉米淀粉或马铃薯淀粉相比,具有价格竞争力,更有利于大量生产、易于完全生物降解及堆肥化,而且,二氧化碳的排放量低。
与现有的合成塑料相比,所述木薯淀粉具有水溶性高、机械强度弱的缺点。
为了降低所述木薯淀粉的吸水特性,改善机械性能,在本发明的可再生树脂组合物中,将聚丁二酸丁二醇酯和聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯与木薯淀粉共混。
所述聚丁二酸丁二醇酯,由于熔点高,具有优异的加工性和优异的生物降解性,因此,正在开发作为不可生物降解(non-biodegradeble)的高分子合成树脂的替代材料。所述聚丁二酸丁二醇酯是聚酯类热塑性聚合物树脂,是具有可与聚丙烯相媲美的性能的可生物降解脂肪族聚酯,以及可生物降解、半结晶热塑性树脂。所述聚丁二酸丁二醇酯可由可再生供应原料如葡萄糖和蔗糖或石油基树脂原料通过发酵生产。所述聚丁二酸丁二醇酯的机械性能可以与广泛使用的高密度聚乙烯和全同立构聚丙烯相比较,因此非常有前途的生物聚合物。与PLA相比,更柔韧,不需要增塑剂,但熔点较低(115℃vs至160℃)。所述聚丁二酸丁二醇酯是最新的生物聚合物之一,可以作为对其他生物聚合物(如PLA、PBAT和PHB)的经济有效替代品。因此,如果不考虑成本效益,所述聚丁二酸丁二醇酯可以用聚乳酸(PLA)来代替。其可应用领域包括食品包装、地膜、花盆、卫生用品、渔网和钓鱼线,也可用作基体聚合物或与其他生物聚合物如聚乳酸(PLA)组合使用。
所述聚丁二酸丁二醇酯是一种部分可再生的生物资源,可以容易与淀粉相互作用形成均质的化合物,并且具有可以替代现有家用塑料产品的优异的机械和物理性能。
例如,可以通过将1,4-丁二醇与二羧酸或其的酸酐如琥珀酸进行缩聚反应而获得。聚丁二酸丁二醇酯聚合物可以为线性聚合物或长链支化聚合物。长链支化聚丁二酸丁二醇酯聚合物可以使用选自由三官能或四官能多元醇、羟基羧酸和多元羧酸组成的组中的附加多官能组分来制备。聚丁二酸丁二醇酯聚合物是本领域公知的。
基于100重量份的木薯淀粉,聚丁二酸丁二醇酯的含量为100至200重量份,根据本发明的一实施例,可以为120至180重量份或者130至165重量份,可以用聚乳酸(polylacticacid;PLA)代替。所述木薯淀粉优选具有100至300重量份的范围。
当聚丁二酸丁二醇酯的含量满足上述范围时,可增加所述可再生树脂组合物的生物含量。
所述聚(己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)(PBAT)是指包含己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸酯的无规共聚物的聚合物。适用于根据本发明的一体现例的组合物的聚(己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)可以根据现有技术中已知的任何方法制备。例如,聚(己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)可以通过1,4-丁二烯与己二酸和对苯二甲酸的混合物的缩聚反应来制备。
此外,所述聚(己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)可与PLA混合使用以生产可生物降解包装塑料产品,具有优异的拉伸物理性能。所述聚(己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)可以用半芳香族、可生物降解的热塑性共聚酯容易成型进行热成型。由1,4-丁二醇、己二酸和对苯二甲酸二甲酯(DMT)单体的无规共聚而生成。所述聚(己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)具有许多类似于聚乙烯的有用的属性。例如,在断裂时,具有相对较高的伸长率(30至40%)、中等高的冲击和穿刺韧性,以及稍低的拉伸强度和强度。由于所述聚(己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)与聚乙烯非常相似,因此,可用于食品包装和农用薄膜应用领域中的类似应用领域,而且,可生物降解(可堆肥化),可以在用于聚乙烯的现有吹制膜设备中进行加工。所述聚(己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)可用作对聚乳酸A的增强剂,是一种部分可再生的生物资源,为了制备均质化的化合物,可以与淀粉容易相互作用,具有可以替代现有家用塑料产品的优异的机械和物理性能。
基于100重量份的木薯淀粉,所述聚(己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)的含量可以为20至120重量份,或40至100重量份,或50至80重量份。所述木薯淀粉优选具有100至300重量份的范围。
当所述聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯的含量满足上述范围时,可增加所述可再生树脂组合物的生物含量。
所述增塑剂添加到木薯淀粉、聚丁二酸丁二醇酯和聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯的高分子中,以增加柔性、弹性、弯曲性,从而改善加工性、成型性等。木薯淀粉等由于分子量大,不易变形,但若对其赋予可塑性,在外力作用下会很容易变形。
基于100重量份的木薯淀粉,所述增塑剂的含量可以为10至40重量份、15至35重量份或20至30重量份。所述木薯淀粉,优选具有100至300重量份的范围。
所述增塑剂的含量,基于100重量份的木薯淀粉,低于1重量份时,物性改善效果可能微小,当所述含量超过20重量份时,由可再生树脂组合物制备产品后,过量包含的增塑剂会迁移(migration)到表面,在这种情况下,密封强度会逐渐减弱,可能会发生最终产品的制品如购物袋等的质量下降的问题。
作为所述增塑剂的例,可以举如多元醇增塑剂,例如糖(例如葡萄糖、蔗糖、果糖、棉子糖、麦芽糊精(maltodextrose)、半乳糖、木糖、麦芽糖、乳糖、甘露糖和赤藓糖),糖醇(例如赤藓糖醇、木糖醇、麦芽糖醇(maltitol)、甘露糖醇和山梨糖醇),多元醇(例如乙二醇、甘油、丙二醇、二丙二醇、丁二醇和己三醇)等。还可以举不具有羟基的形成氢键的有机化合物,例如尿基化合物(尿素及尿素衍生物);糖醇的酐,例如山梨聚糖;动物蛋白,如明胶;植物蛋白,如向日葵蛋白、大豆蛋白、棉籽蛋白;以及它们的混合物。另外,作为所述增塑剂,可以举邻苯二甲酸酯、二甲基和二乙基琥珀酸酯和相关的酯、三乙酸甘油酯、单乙酸和二乙酸甘油酯、单丙酸、二丙酸和三丙酸甘油酯、丁酸酯、硬脂酸酯、乳酸酯、柠檬酸酯、脂肪酸酯、硬脂酸酯、油酸酯和其他酸酯等的酸酯。还可以使用脂肪酸高分子,例如乙烯和丙烯酸的共聚物、马来酸接枝的聚乙烯、聚丁二烯-丙烯酸共聚物、聚丁二烯-马来酸共聚物、聚丙烯-丙烯酸共聚物、聚丙烯-马来酸共聚物以及其他烃基酸。优选使用低分子量增塑剂,例如小于约20,000g/mol,优选地小于约5,000g/mol,以及更优选地小于约1,000g/mol。
根据本发明的一体现例,所述可再生树脂组合物,可以包含100重量份的木薯淀粉、120至180重量份的聚丁二酸丁二醇酯、40至100重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯、以及15至35重量份的增塑剂。
根据本发明的一体现例的可再生树脂组合物,还可以包含抗冲击改性剂。
基于100重量份的所述木薯淀粉、聚丁二酸丁二醇酯和聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯的树脂混合物,所述抗冲击改性剂的含量可以为0.1至5重量份或0.1至3.5重量份。当所述抗冲击改性剂的含量满足上述范围时,可以改善可再生制品的断裂强度和机械强度。
所述抗冲击改性剂可以包括选自由聚丁二烯接枝的乙烯-辛烯共聚物、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯(methylmethacrylate-butadiene-styrene;MBS)三元共聚物(terpolymer)、丙烯酸共聚物(acrylic copolymer)及乙烯丙烯酸酯共聚物(ethyleneacrylate copolymer)组成的组中一种以上,优选地,可以使用丁二烯-苯乙烯共聚物形成核,并且甲基丙烯酸甲酯接枝到核的表面形成壳的MBS聚合物。
具体而言,在核-壳型MBS三元共聚物的情况下,核部分由丁苯交联橡胶而制成,有效吸收冲击,壳部分由甲基丙烯酸甲酯而制成,提高与基材的混炼性,从而,有效提高抗冲击改性剂的分散性。因此,当MBS三元共聚物用作抗冲击改性剂时,所述抗冲击改性剂可以均匀地分散在可生物降解树脂中,这种优异的分散性可以改善冲击效率和表面物性,所以更优选。
例如,作为所述MBS三元共聚物,可以使用LG化学的MB885、MB872或MB802,以及三菱人造纤维股份有限公司的(Mitsubishi Rayon Co.,Ltd.)的
Figure BDA0003601267870000091
系列等。作为所述丙烯酸共聚物,可以使用陶氏化学公司(Dow Chemical Company)的
Figure BDA0003601267870000092
系列,例如
Figure BDA0003601267870000093
BPM-520等,作为所述乙烯丙烯酸酯共聚物,可以使用杜邦公司(DuPontCompany)的
Figure BDA0003601267870000094
Strong系列,例如
Figure BDA0003601267870000095
Strong120等。
此外,根据本发明的一体现例的可再生树脂组合物,根据使用目的,还可以单独或2种以上的混合物的形式包括各种添加剂,例如增容剂、表面活性剂、抗氧化剂、偶联剂等。
根据本发明的一体现例的可再生树脂组合物,可以具有35至70%、或38.5至50%的生物含量(biocontent)。此时,如上所述,生物含量可以通过ASTM D6866(使用放射性碳测量固体、液体和气体样品的基于生物的材料的标准测试方法)来确定,并且,可以用来自可再生资源的碳的量(生物碳量)相对于材料中总有机碳的质量百分比表示。此时,生物含量(%)可以通过下式计算。
生物含量(%)=[材料中生物(有机)碳的含量(C14含量)]/[材料中总(有机)碳的含量(C12+C13+C14的总量)]*100%。
根据本发明的一个方面,提供一种由上述可再生树脂组合物制备的制品。
根据本发明的一个方面的可再生树脂组合物,可以利用例如吹塑法或T模法形成薄膜。也可涂布于纸制产品等的表面。
此外,还可以通过注塑机、真空成型机、挤出机、吹塑机等进行加工。例如,可加工至育苗盆(盆)、桩、管、墙材、板制品、工程塑料产品、包装材料、农渔产品、日用品、建筑材料等。
这些制品可用于汽车零部件、土木、医疗、体育、绿化等的材料和零部件等。
此外,具体地,例如,通过对本发明的可再生树脂组合物进行成型等,可以制作各种塑料商品,例如吸管、容器(合成洗涤剂用容器、药品容器、食品托盘、微波炉食品容器、驱虫剂容器、肥皂托盘、便当容器、饼干/糖类容器)、高尔夫用品、包装铝箔切刀、袋子(栽培袋、花卉栽培袋、垃圾袋等)、工业托盘、糖果分离件、特殊包装等。
下面,为了帮助理解本发明,详细说明实施例。然而,根据本发明的实施例可以变形为各种其他的形式,并且,不得解释为本发明的范围被以下实施例所限定。提供本发明的实施例是为了向本领域的普通技术人员更完整地说明本发明。
实施例1
将40重量份的聚丁二酸丁二醇酯(PTT MCC Biochem Co.,Ltd)和20重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯(BASF,商品名Ecoflex)加入混合器中以制备预树脂混合物。
然后,将所述预树脂混合物加入至双螺杆挤出机(Changsung P&R公司产品,L/D:48/1,直径:1.5mm)的1号主进料器(feeder)中,向2号进料器加入27.3重量份的木薯淀粉,向侧液给料器加入7.7重量份的甘油作为增塑剂、以及5重量份的偶联剂(硅烷偶联剂:乙烯基三甲氧基硅烷)。
将从所述进料器加入的树脂组合物材料通过挤出机混合并挤出,然后在40℃的水浴中冷却后,用干燥器干燥。
通过造粒机(Pelletizing Machine)将干燥的挤出结果物切割成2.4至2.5mm的颗粒,制备颗粒状可再生树脂组合物。
实施例2
除了添加木薯淀粉后,进一步添加弹性体作为抗冲击改性剂(3重量份的聚丁二烯接枝的乙烯-辛烯共聚物)之外以与实施例1相同的方法制备颗粒状可再生树脂组合物。
比较例1
除了不添加木薯淀粉之外,以与实施例1相同的方法制备颗粒状可再生树脂组合物。
实验例:
生物含量评价
使用实施例1及2以及比较例1中制备的可再生树脂组合物,根据ASTM D6866测量生物含量。
此时,生物含量(%)通过下式计算。
生物含量(%)=[材料中生物(有机)碳的含量(C14含量)]/[材料中总(有机)碳的含量(C12+C13+C14的总量)]*100%。
将结果示于下表1。
【表1】
生物含量(%)
实施例1 40.0
实施例2 38.5
比较例1 17.5
参考上述表1,可以看出根据本发明的一体现例的实施例1及2的可再生树脂组合物表现出比比较例1显著高的生物含量值。

Claims (9)

1.一种可再生树脂组合物,其中,包括:
100重量份的木薯淀粉;
100至200重量份的聚丁二酸丁二醇酯或聚乳酸;
20至120重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯;以及
10至40重量份的增塑剂。
2.根据权利要求1所述的可再生树脂组合物,其中,所述可再生树脂组合物,包括:
100重量份的木薯淀粉;
120至180重量份的聚丁二酸丁二醇酯;
40至100重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯;以及
15至35重量份的增塑剂。
3.根据权利要求1所述的可再生树脂组合物,其中,所述增塑剂,包括多元醇、糖醇、糖醇的酸酐、脲基化合物、蛋白质、酸酯、脂肪酸高分子或这些的2种以上。
4.根据权利要求1所述的可再生树脂组合物,其中,所述可再生树脂组合物还包含抗冲击改性剂。
5.根据权利要求1所述的可再生树脂组合物,其中,所述可再生树脂组合物,根据ASTMD6866的规定具有35至70%的生物含量。
6.根据权利要求1所述的可再生树脂组合物,其中,所述可再生树脂组合物,包括:100重量份的木薯淀粉;120至180重量份的聚丁二酸丁二醇酯;40至100重量份的聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯;以及15至35重量份的甘油,根据ASTM D6866的规定,具有35至70%的生物含量,通过使用木薯淀粉来代替马铃薯淀粉或玉米淀粉,从而,具有价格竞争力、可以大量生产、易于完全生物降解及堆肥化,而且,二氧化碳的排放量低。
7.一种制品,其中,由权利要求1至6中任一项所述的可再生树脂组合物而制成。
8.根据权利要求7所述的制品,其中,所述制品为薄膜、袋子、吸管、容器或托盘。
9.根据权利要求1所述的可再生树脂组合物,其中,所述木薯淀粉为100至300重量份。
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