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CN114213822A - 一种改性绿色可降解材料及其制备方法 - Google Patents

一种改性绿色可降解材料及其制备方法 Download PDF

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CN114213822A CN202111498772.9A CN202111498772A CN114213822A CN 114213822 A CN114213822 A CN 114213822A CN 202111498772 A CN202111498772 A CN 202111498772A CN 114213822 A CN114213822 A CN 114213822A
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王韬
黄贤明
吴耀辉
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Runner Xiamen Corp
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Runner Xiamen Corp
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    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
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Abstract

本发明提供一种改性绿色可降解材料及其制备方法,涉及可降解材料技术领域。按质量百分比计,该改性绿色可降解材料包括99.0~99.7%可降解树脂材料和0.3~1%抗水解剂。本发明通过将可降解树脂材料与抗水解剂在特定比例下共混改性,得到的改性绿色可降解材料既能满足在高温高湿条件下材料性能无明显下降,从而扩大该改性绿色可降解材料在某些特殊环境下(如长期的海运条件)的适用范围,同时又能在堆肥条件下进行完全生物降解以满足绿色环保的要求,因此其具有广阔的应用前景。

Description

一种改性绿色可降解材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及可降解材料技术领域,且特别涉及一种改性绿色可降解材料及其制备方法。
背景技术
塑料包装袋是众多产品不可或缺的组成部分,其既保障了产品的分拨效率,亦延长了产品的储存寿命。随着各国政府有关绿色环保的法律法规的逐步完善,尤其是欧盟及英联邦国家对包装袋有着严格的环保要求,即要求需使用环保可生物降解的塑料袋。现有的可降解塑料袋的主要成分是PBAT和PLA的共混物。该可降解塑料袋在堆肥条件下大约半年之内即可完全生物降解,因而是一种环保可生物降解的塑料袋。
目前,世界贸易日益频繁使得大量产品得以外销美国或欧洲等地。在产品运输过程中,由于海运时间较久,因此对外销产品的包装袋有特殊要求,即在海运条件下两年之内不发生生物降解。但是,海运条件一般为高温、高湿、高盐分的氛围,极易造成生物可降解材料的生物降解,进而导致生物可降解塑料袋表面发粘以及使用性能下降等情况。因此,研究制备出一种既能在海运条件下正常使用,同时使用完毕后在堆肥条件下可完全生物降解的包装袋材料成为行业内亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种改性绿色可降解材料,通过将可降解树脂材料与抗水解剂按比例共混改性,得到的改性绿色可降解材料既能满足在高温高湿条件下材料性能无明显下降的要求,同时又可实现在堆肥条件下完全生物降解。
本发明的另一目的在于提供一种改性绿色可降解材料的制备方法,该方法简单且参数可控,适用于工业化大规模生产。
本发明解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。
本发明提出一种改性绿色可降解材料,按质量百分比计,包括以下组分:99.0~99.7%可降解树脂材料和0.3~1%抗水解剂。
进一步地,按质量百分比计,包括以下组分:99.7%可降解树脂材料和0.3%抗水解剂。
进一步地,按质量百分比计,包括以下组分:99.5%可降解树脂材料和0.5%抗水解剂。
进一步地,按质量百分比计,包括以下组分:99.2%可降解树脂材料和0.8%抗水解剂。
进一步地,按质量百分比计,包括以下组分:99%可降解树脂材料和1%抗水解剂。
进一步地,所述可降解树脂材料包括PBAT和PLA的共混物。
进一步地,所述抗水解剂为可溶性低聚物,其包括碳化二亚胺类聚合物。
本发明提出一种改性绿色可降解材料的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照权利要求1~5任意一项所述的改性绿色可降解材料的质量百分比称量各组分;
S2、将所述抗水解剂进行螺杆高速剪切后,均匀分散在所述可降解树脂材料中,得到改性绿色可降解材料。
本发明实施例的改性绿色可降解材料及其制备方法的有益效果是:
本发明的改性绿色可降解材料,按质量百分比计,包括99.0~99.7%可降解树脂材料(BGM)和0.3~1%抗水解剂。通过将可降解树脂材料与抗水解剂在特定比例下共混改性,得到的改性绿色可降解材料既能满足在高温高湿条件下材料性能无明显下降,从而扩大该改性绿色可降解材料在某些特殊环境下(如长期的海运条件)的适用范围,同时又能在堆肥条件下进行完全生物降解以满足绿色环保的要求,因此其具有广阔的应用前景。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
下面对本发明实施例的改性绿色可降解材料及其制备方法进行具体说明。
本发明实施例提供的一种改性绿色可降解材料,按质量百分比计,包括以下组分:99.0~99.7%可降解树脂材料和0.3~1%抗水解剂。本发明通过将可降解树脂材料与抗水解剂在特定比例下共混改性,得到的改性绿色可降解材料能满足在高温高湿条件下材料性能无明显下降,从而可扩大该改性绿色可降解材料在某些特殊环境下(如长期的海运条件)的适用范围。同时其又能在堆肥条件下进行完全生物降解以满足绿色环保的要求。
进一步地,在本发明的较佳实施例中,按质量百分比计,包括以下组分:99.7%可降解树脂材料和0.3%抗水解剂。
进一步地,在本发明的较佳实施例中,按质量百分比计,包括以下组分:99.5%可降解树脂材料和0.5%抗水解剂。在该比例下制备得到的改性绿色可降解材料在保证成本较低的情况下还能实现材料性能无明显下降,适用于实际运输中产品的包装。
进一步地,在本发明的较佳实施例中,按质量百分比计,包括以下组分:99.2%可降解树脂材料和0.8%抗水解剂。
进一步地,在本发明的较佳实施例中,按质量百分比计,包括以下组分:99%可降解树脂材料和1%抗水解剂。
进一步地,在本发明的较佳实施例中,所述可降解树脂材料包括PBAT和PLA的共混物。本发明使用的可降解树脂材料可通过市售获得,例如可降解树脂材料可购于东莞市仁聚塑胶有限公司等。
进一步地,在本发明的较佳实施例中,所述抗水解剂为可溶性低聚物,其包括碳化二亚胺类聚合物。本发明使用的抗水解剂可通过市售获得,例如碳化二亚胺类聚合物可购于上海郎亿功能新材料有限公司等。
本发明提出一种改性绿色可降解材料的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照上述的改性绿色可降解材料的质量百分比称量各组分;
S2、将所述抗水解剂进行螺杆高速剪切后,均匀分散在所述可降解树脂材料中,得到改性绿色可降解材料。
以下结合实施例对本发明的特征和性能作进一步的详细描述。
实施例1
本实施例提供的一种改性绿色可降解材料,根据以下步骤制备得到:
按照质量百分比为99.7%可降解树脂材料和0.3%碳化二亚胺类聚合物分别称取各组分。
将碳化二亚胺类聚合物进行螺杆高速剪切后,均匀分散在可降解树脂材料,得到改性绿色可降解材料。
实施例2
本实施例提供的一种改性绿色可降解材料,根据以下步骤制备得到:
按照质量百分比为99.5%可降解树脂材料和0.5%碳化二亚胺类聚合物分别称取各组分。
将碳化二亚胺类聚合物进行螺杆高速剪切后,均匀分散在可降解树脂材料,得到改性绿色可降解材料。
实施例3
本实施例提供的一种改性绿色可降解材料,根据以下步骤制备得到:
按照质量百分比为99.2%可降解树脂材料和0.8%碳化二亚胺类聚合物分别称取各组分。
将碳化二亚胺类聚合物进行螺杆高速剪切后,均匀分散在可降解树脂材料,得到改性绿色可降解材料。
实施例4
本实施例提供的一种改性绿色可降解材料,根据以下步骤制备得到:
按照质量百分比为99%可降解树脂材料和1%碳化二亚胺类聚合物分别称取各组分。
将碳化二亚胺类聚合物进行螺杆高速剪切后,均匀分散在可降解树脂材料,得到改性绿色可降解材料。
对比例1
本对比例提供一种可降解树脂材料,其购于东莞市仁聚塑胶有限公司,牌号为GN600F。
试验例1
本试验例通过对实施例1~4的改性绿色可降解材料和对比例1的可降解树脂材料进行堆肥实验以研究其降解速率,具体步骤如下:
(1)分别将实施例1~4的改性绿色可降解材料和对比例1的可降解树脂材料进行注塑打样,得到标准样条。
(2)在花肥培养土中加入适量水,并将其平均堆置于5个大面盆中,构建5个简易堆肥环境。
(3)分别取实施例1~4的改性绿色可降解材料的标准样条以及对比例1的可降解树脂材料的标准样条各9.6g,并分别将其对应放置于上述5个大面盆中。
(4)堆肥120天后,取出上述步骤(3)中的5份样条,洗净、烘干后进行称量。称量结果如表1所示:
表1.改性绿色可降解材料和可降解树脂材料的重量变化表
对比例1 实施例1 实施例2 实施例3 实施例4
堆肥前重量/克 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60
堆肥后重量/克 9.35 9.40 9.53 9.52 9.60
本试验例虽在简易堆肥条件下进行,且打样样条并非吹塑塑料袋样品,但实验过程严格采用控制变量法,因而不会对实验结论造成影响。从表1的实验结果可以看出,随着抗水解剂的含量的增加,改性绿色可降解材料的生物降解速率逐渐降低。当抗水解剂含量达到1.0%时,在本实验的堆肥条件下,几乎没有发生生物降解。综合考虑成本及实际使用要求,使用0.5%抗水解剂改性得到的改性绿色可降解材料能同时满足成本较低以及在高温高湿条件下材料性能无明显下降两个要求。
以上所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。

Claims (8)

1.一种改性绿色可降解材料,其特征在于,按质量百分比计,包括以下组分:99.0~99.7%可降解树脂材料和0.3~1%抗水解剂。
2.根据权利要求1所述的改性绿色可降解材料,其特征在于,按质量百分比计,包括以下组分:99.7%可降解树脂材料和0.3%抗水解剂。
3.根据权利要求1所述的改性绿色可降解材料,其特征在于,按质量百分比计,包括以下组分:99.5%可降解树脂材料和0.5%抗水解剂。
4.根据权利要求1所述的改性绿色可降解材料,其特征在于,按质量百分比计,包括以下组分:99.2%可降解树脂材料和0.8%抗水解剂。
5.根据权利要求1所述的改性绿色可降解材料,其特征在于,按质量百分比计,包括以下组分:99%可降解树脂材料和1%抗水解剂。
6.根据权利要求1所述的改性绿色可降解材料,其特征在于,所述可降解树脂材料包括PBAT和PLA的共混物。
7.根据权利要求1所述的改性绿色可降解材料,其特征在于,所述抗水解剂为可溶性低聚物,其包括碳化二亚胺类聚合物。
8.一种改性绿色可降解材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、按照权利要求1~5任意一项所述的改性绿色可降解材料的质量百分比称量各组分;
S2、将所述抗水解剂进行螺杆高速剪切后,均匀分散在所述可降解树脂材料中,得到改性绿色可降解材料。
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