RU2645677C1 - Биологически разрушаемая термопластичная композиция - Google Patents

Биологически разрушаемая термопластичная композиция Download PDF

Info

Publication number
RU2645677C1
RU2645677C1 RU2016151141A RU2016151141A RU2645677C1 RU 2645677 C1 RU2645677 C1 RU 2645677C1 RU 2016151141 A RU2016151141 A RU 2016151141A RU 2016151141 A RU2016151141 A RU 2016151141A RU 2645677 C1 RU2645677 C1 RU 2645677C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
starch
composition
polyethylene
biodegradable
thermoplastic composition
Prior art date
Application number
RU2016151141A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Дмитриевич Лукин
Владимир Владимирович Ананьев
Валентина Васильевна Колпакова
Иван Сергеевич Усачев
Аслан Сергеевич Сарджвеладзе
Ольга Алексеевна Сдобникова
Дмитрий Анатольевич Соломин
Дмитрий Николаевич Лукин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова" РАН
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова" РАН filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова" РАН
Priority to RU2016151141A priority Critical patent/RU2645677C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2645677C1 publication Critical patent/RU2645677C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/04Oxygen-containing compounds
    • C08K5/05Alcohols; Metal alcoholates
    • C08K5/053Polyhydroxylic alcohols
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L23/00Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L23/02Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
    • C08L23/04Homopolymers or copolymers of ethene
    • C08L23/06Polyethene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L3/00Compositions of starch, amylose or amylopectin or of their derivatives or degradation products
    • C08L3/02Starch; Degradation products thereof, e.g. dextrin

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Biological Depolymerization Polymers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к биологически разрушаемой термопластичной композиции, предназначенной для получения биодеградируемых изделий, таких как пленки. Композиция содержит полиэтилен, кукурузный крахмал, в качестве биоразлагаемого материала термопластичный крахмал и в качестве пластификатора глицерин и сорбитол. Композиция обладает хорошими реологическими и эксплуатационными характеристиками, а также биологической разрушаемостью после срока эксплуатации в течение 18 месяцев. 2 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к полимерным композициям, содержащим синтетический термопластичный полимер и наполнитель, пригодный для получения биоразлагаемых полимерных изделий на основе полиэтилена низкой плотности с удовлетворительными эксплуатационными свойствами традиционной технологией переработки термопластичных материалов.
Ввиду постепенно ухудшающейся в мире экологической обстановки использование биологически разрушаемых материалов для получения изделий массового потребления является основным направлением сокращения количества твердого мусора, так как будет обеспечивать их быстрое разложение под действием факторов внешней среды и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.
Одним из возможных направлений получения биологически разрушаемых материалов является модификация традиционных полимеров. Сочетание синтетического полимера с природным полимером и пластификаторами может придавать материалу необходимые свойства для биоразложения в микробиологической среде почвенного покрова. Под воздействием внешних факторов наполнители с большей скоростью разрушаются, вызывают деструктивные изменения в полимерах и сокращают тем самым время их разложения, объемы отходов и свалок.
Такие материалы представляют собой композиции, где в качестве активатора биоразлагаемых свойств служит крахмал как наиболее легко, из природных биополимеров, разрушающийся под действием ферментов микроорганизмов и других факторов внешней среды.
В последнее время появилось значительное количество патентов и научных публикаций, содержащих информацию об использовании крахмалов или крахмалсодержащего сырья в качестве наполнителей для придания полимерным композициям свойства биоразрушаемости: патент Франции, 2691467, кл. C08J 5/18, B65D 1/10, 65/46, C08L 3/20, патент США 5248702, C08J 9/12, патент США 5208267, C08J 9/02, 9/12, патент RU 2180670, опубл. 06.01.2000 г.; патент RU 2174132, опубл. 23.06.2000 г.; патент 1338405 ЕПВ, МПК В29С 67/24, C08J 5/06, опубл. 27.08.2003 г.; патент США 6054510, МПК7 C08L 63/00, опубл. 25.04.2000 г.
Фирмой «Archer Daniels Midland» США разработан концентрат марки Poly Clean на основе полиэтилена для получения биоразлагаемых пленок.
Концентрат содержит 40% крахмала и окисляемую добавку, количество крахмала в конечном продукте 5-6%. Термопластичные композиции вышеупомянутого типа известны и раскрыты, например, в ЕР-А-0400532, ЕР-А-0032802; ЕР-А-0327505, WO 91/02024.
Такие композиции могут быть получены смешиванием компонентов на основе крахмала с синтетическим термопластичным компонентом в условиях экструзионной обработки.
Известна композиция, включающая крахмал (100 мас. %); продукт сополиконденсации капролактама, адипиновой кислоты и гексаметилендиамина (1-10 мас. %); водно-глицериновую смесь (20%+20%); двуокись титана, ультамарина (20,008%), а также композиции с отходами пищевых производств - с какаовеллой (отходом переработки какао-бобов) и свекловичным жомом (отходом свеклосахарного производства) [патент RU №2180670]. Известна композиция которая содержит сополимер этилена и винилацетата (59,5-79,5 мас. %); какаовеллу (20-40 мас. %); поверхностно-активное вещество (0,2-0,5 мас. %) [патент RU №2349612]. Композиция по патенту РФ №2408621 предусматривает использование отходов полиэтилена (60-89 мас. %); свекловичного жома (10-30 мас. %); бентонита (1-10 мас. %). Недостатком композиции по патенту РФ №2349612 является использование глицерина в составе водной смеси, которая требует узла дегазации, увеличивающего энергозатраты; недостатком композиций с отходами пищевых производств является низкое содержание крахмала в составе наполнителя какаовеллы (3,6-5,4%) и полное его отсутствие в составе свекловичного жома.
Наиболее близкой к изобретению является композиция, включающая отходы полиэтилена 67-76,5%; рисовую лузгу 20-30%; олигомерный краситель 1-2%, двуокись титана 0,5-1% [патент RU №2363711]. Недостатком композиции являются низкие физико-механические и эксплуатационные свойства, проявляющиеся в повышенной хрупкости изделий, недостаточной прочности и величине водопоглощения. Недостатки проявляются, несмотря на более высокую массовую долю крахмала (36 мас. %) в лузге, по сравнению с другими видами отходов. Но чрезмерно высокая массовая доля клетчатки (45%) и присутствие других компонентов (жир, минеральные веществ), находящихся во взаимодействии с крахмалом, тормозят процесс разложения полимерного крахмала как наиболее легко разлагающегося под действием микроорганизмов и других факторов.
Задача изобретения - создание термопластичной композиции, способной придавать биоразлагаемые свойства синтетическому полимеру (линейному полиэтилену низкой плотности), для производства биоразлагаемых полимерных изделий, разрушающихся в условиях окружающей среды (свет, атмосферные осадки, микроорганизмы и т.д.).
Проблема решается тем, что биологически разрушаемая термопластичная композиция для изготовления пленок и изделий содержит полиэтилен (60-70%), крахмал (18-24%), глицерин (9-12%) и сорбитол (3-4%).
Компоненты вводили в необходимых количествах, используя приемы, общепринятые в технологии получения пластмасс. В качестве полимера использовался линейный полиэтилен низкой плотности.
Предлагаемая композиция обладает реологическими характеристиками, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к материалам для переработки на традиционном для пластмасс оборудовании (экструдер, термопластавтомат). Изделия обладают необходимыми эксплуатационными характеристиками и свойствами, в частности биологической разрушаемостью после срока эксплуатации в течение 18 месяцев.
Термопластичный крахмал (ТПК), используемый в качестве наполнителя, имеет следующие характеристики: массовая доля влаги - не более 1%; массовая доля золы - не более 0,3%; текучесть клейстера - не менее 60 см3; предельное напряжение при растяжении - не менее 4 МПа; относительное удлинение при разрыве - не менее 15%; ТПК производится методом экструзии при оборотах шнека 60-80 мин -1, температуре на выходе из экструдера 115°С.
Выбор оптимальных соотношений полимера и наполнителя обусловлен теоретическим пределом наполнения, который определяется силой взаимодействия на границе раздела гидрофильных и гидрофобных фаз.
Поверхность полиэтилена играет роль дисперсной среды, среди которой равномерно распределены частицы ТПК, содержащие крахмал и пластификаторы-полиолы: трехатомный спирт глицерин и пятиатомный спирт сорбитол. Глицерин повышает показатель текучести расплава композиции, что положительно отражается на ее растяжении, деформации, а в конечном итоге на способности композиции к биоразложению. Сорбитол гидрофобной частью взаимодействует с гидрофобной поверхностью полиэтилена, а гидрофильной частью через спиртовые группы -ОН- с гидрофильным крахмалом, ослабляя тем самым внутримолекулярные связи внутри полиэтилена. Молекулы крахмала, находящиеся во взаимодействии с гидроксильными группами сорбитола, в первую очередь подвергаются деструкции под влиянием внешних факторов, а продукты деструкции при участии уже сорбитола и глицерина нарушают структуру синтетического полимера с образованием пустот, щелей, в которые проникает вода, микроорганизмы и другие факторы, вызывающие его ускоренное разложение.
Достоинством предлагаемой композиции является отсутствие технологических добавок, таких как двуокись титана и олигомерный краситель, которые понижают ее экологическую безопасность, особенно если происходит контакт с пищевыми продуктами.
Согласно изобретению в качестве биоразлагаемого наполнителя, стимулирующего процесс биоразложения конечных изделий из полиэтилена, используется ТПК в количестве 30-40%. Оптимальное соотношение полиэтилен:ТПК составляет (60-70%) и (30-40%) соответственно.
Предлагаемое изобретение осуществляется следующим способом.
Пример 1. 70 мас. % полиэтилена смешивают с 30 мас. % ТПК в скоростном смесителе в течение 7 минут.
Полученная смесь поступает в экструдер для гомогенизации. Температура расплава на выходе из головки экструдера 140°C.
Полученные жгуты охлаждают потоком холодного воздуха и разрезают на гранулы размером 2×3 мм. Из полученных гранул на экструдере со щелевой головкой получают пленку или лист, из которого формуют различные изделия.
Пример 2. Приготовление композиции по примеру 1. Количество ТПК 35 мас. %, количество полиэтилена 65 мас. %.
Пример 3. Приготовление композиции по примеру 1. Количество ТПК 40 мас. %, количество полиэтилена 60 мас. %.
В табл. 1 и 2 приведены составы композиции по примерам и их характеристики.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (2)

  1. Биологически разрушаемая термопластичная композиция для производства изделий, содержащая полиэтилен, кукурузный крахмал, глицерин, отличающаяся тем, что в качестве пластификатора и катализатора биоразложения она содержит сорбитол при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. полиэтилен 60-70 кукурузный крахмал 18-24 глицерин 9-12 сорбитол 3-4
RU2016151141A 2016-12-26 2016-12-26 Биологически разрушаемая термопластичная композиция RU2645677C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151141A RU2645677C1 (ru) 2016-12-26 2016-12-26 Биологически разрушаемая термопластичная композиция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016151141A RU2645677C1 (ru) 2016-12-26 2016-12-26 Биологически разрушаемая термопластичная композиция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2645677C1 true RU2645677C1 (ru) 2018-02-27

Family

ID=61258957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016151141A RU2645677C1 (ru) 2016-12-26 2016-12-26 Биологически разрушаемая термопластичная композиция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2645677C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691988C1 (ru) * 2018-12-26 2019-06-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН Биологически разрушаемая термопластичная композиция
RU2714887C1 (ru) * 2018-11-22 2020-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет пищевых производств" Биологически разрушаемая полимерная композиция
RU2761830C2 (ru) * 2020-06-30 2021-12-13 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН Биологически разрушаемая термопластичная композиция
RU2820520C1 (ru) * 2023-03-23 2024-06-04 Елин Илья Владимирович Способ получения лигнинфенолформальдегидной смолы

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523310C2 (ru) * 2008-02-01 2014-07-20 Рокетт Фрер Способ получения термопластических композиций, основанных на пластифицированном крахмале, и полученные композиции
US20140272370A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 The Procter & Gamble Company Renewable Thermoplastic Starch-Polyolefin Compositions Comprising Compatibilizer and Flexible Thin Films Made Therefrom
RU2013156462A (ru) * 2011-05-20 2015-06-27 Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани Формованные изделия на основе композиций, содержащих крахмал, полимер, воск и масло

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523310C2 (ru) * 2008-02-01 2014-07-20 Рокетт Фрер Способ получения термопластических композиций, основанных на пластифицированном крахмале, и полученные композиции
RU2013156462A (ru) * 2011-05-20 2015-06-27 Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани Формованные изделия на основе композиций, содержащих крахмал, полимер, воск и масло
US20140272370A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 The Procter & Gamble Company Renewable Thermoplastic Starch-Polyolefin Compositions Comprising Compatibilizer and Flexible Thin Films Made Therefrom

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Прогресс в получении биоразлагаемых композиционных материалов на основе крахмала (Обзор) / Е.Н. Подденежный и др.// ВЕСТНИК ГГТУ им. П.О. СУХОГО. Обработка конструкционных материалов. - 2015. - No 2. - С. 31-39. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714887C1 (ru) * 2018-11-22 2020-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет пищевых производств" Биологически разрушаемая полимерная композиция
RU2691988C1 (ru) * 2018-12-26 2019-06-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН Биологически разрушаемая термопластичная композиция
RU2761830C2 (ru) * 2020-06-30 2021-12-13 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН Биологически разрушаемая термопластичная композиция
RU2820520C1 (ru) * 2023-03-23 2024-06-04 Елин Илья Владимирович Способ получения лигнинфенолформальдегидной смолы
RU2820519C1 (ru) * 2023-03-23 2024-06-04 Елин Илья Владимирович Способ получения лигнинмеламинфенолформальдегидной смолы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Surendren et al. A review of biodegradable thermoplastic starches, their blends and composites: recent developments and opportunities for single-use plastic packaging alternatives
EP2424937B1 (en) Algae-blended compositions for thermoplastic articles
US9765205B2 (en) Macrophyte-based bioplastic
CN1032919C (zh) 适于生产可生物降解制品的含淀粉组合物及其制备方法
CN101942118B (zh) 一种植物纤维淀粉完全生物降解材料及其制备方法
Júnior et al. Kefiran-based films: Fundamental concepts, formulation strategies and properties
CN1037515C (zh) 一种可生物降解的含淀粉的高分子组合物及其制备方法
JPH09500923A (ja) 生物分解可能な強化ポリマー
RU2645677C1 (ru) Биологически разрушаемая термопластичная композиция
US10975213B2 (en) Composition and method of making biodegradable pellets
US6736889B2 (en) Compositions comprising starch and/or modified starch and plasticizers
CN1039648C (zh) 可得自含变构淀粉和热塑性聚合物的熔体的聚合物组合物
US6313105B1 (en) Thermoplastic mixtures containing dialdehyde starch and natural polymers
RU2408621C2 (ru) Полимерная композиция для получения биодеградируемых формованных изделий из расплава
US5691403A (en) Biodegradable compositions
RU2363711C1 (ru) Биологически разрушаемая термопластичная композиция
RU2490289C1 (ru) Биологически разрушаемая высоконаполненная термопластичная композиция с использованием крахмала и наномодификатора
Singh et al. Green and sustainable packaging materials using thermoplastic starch
FR3012817A1 (fr) Composition a base de polymeres pour la fabrication de produits plastiques degradables dans l'environnement et produits plastiques obtenus
RU2318006C1 (ru) Биологически разрушаемая термопластичная композиция с использованием ржаной муки
RU2691988C1 (ru) Биологически разрушаемая термопластичная композиция
CN114106419A (zh) 一种可生物降解的片材及其制备方法
KR102204708B1 (ko) 복합분해성 폴리올레핀계 수지 조성물 및 이의 제조방법
KR20170043024A (ko) 이중결합을 함유하여 신속 저분자화가 가능한 생분해성 연질 바이오 원료 조성물, 및 이의 압출성형품
RU2180670C2 (ru) Биологически разрушаемая термопластичная композиция на основе крахмала