Izstāde

Visu cietes plastmasa

May 14, 2020 Atstāj ziņu

Visu cietes plastmasa galvenokārt attiecas uz termoplastisko cieti. Termoplastiskā ciete tika izstrādāta, pamatojoties uz visas cietes koncepciju, kas 20. gadsimta beigās tika ierosināta starptautisko noārdāmo materiālu jomā. Visās cietes plastmasā netiek pievienota tradicionālā naftas plastmasa, ciete ir galvenais materiāls, cietes saturs ir augsts, un citas pievienotās sastāvdaļas var tikt degradētas.


satura rādītājs

1 Ievads

2 Kuģis

Ievads

Termoplastiskā ciete ir pazīstama arī kā "nestrukturēta ciete". Cietes struktūra ir nekārtīgs ar noteiktu metodi, lai padarītu to termoplastisku. Cietes molekula ir polisaharīdu molekulārā struktūra un satur lielu skaitu hidroksilgrupu. Starpmolekulāro un intramolekulāro ūdeņraža saišu dēļ tā kušanas temperatūra ir augstāka, un tās sadalīšanās temperatūra ir zemāka par tā kušanas temperatūru. Tāpēc termiskās apstrādes laikā cietes molekulas Vispirms sadalās bez kušanas. Tradicionālās plastmasas apstrādes metodes galvenokārt izmanto karstās apstrādes formēšanu, lai padarītu cieti saturošas visu cietes plastmasu, ir nepieciešama dabīgā ciete, lai tai būtu termoplastiskas īpašības. Šo termoplastitāti var panākt, mainot cietes molekulas iekšējo kristālu struktūru. Tas saplīst intramolekulāro un starpmolekulāro ūdeņraža obligācijas, un traucē dubultā spirālveida kristāla struktūru cietes molekulu. Tas samazinās cietes kušanas temperatūru un padarīs to par termoplastisku.

Meistarība

Termoplastiskās cietes sagatavošanas procesā galvenokārt izmanto ekstrūziju, injicēšanu un līstēšanu utt. Izmantotais plastifikators parasti ir ūdens, glicerīns un tā tālāk. Van Soest Utrehtas Universitātē Nīderlandē izmanto ūdeni kā plastifikatoru, lai pētītu mehāniskās īpašības termoplastiskās cietes. Pievienotā ūdens daudzumam jābūt no 5 % līdz 15 %. Zem 5%, materiāls ir ļoti trausls un to nevar veikt. Saskaņā ar mērījumu, ja pievienotā summa ir aptuveni 15%, materiāls kļūst mīkstāks un tas ir grūtāk veidot. Ja ūdens saturs ir no 5% līdz 7%, materiāla veiktspēja ir līdzīga trausla materiāla veiktspējai, un netiek ievērots ražības punkts. Mančestras Universitāte Stepto et al. Izmantots ūdens kā plastifikators, lai modificētu kartupeļu cieti un analizē tās mehāniskās īpašības. To plastifikatori tika pievienoti trīs līmeņos 9,5%, 10,8%, un 13,5%. Analizējot stresa celma līkni, var redzēt, ka parauga sākotnējais modulis ir tuvu HDPE un PP, kas ir 1,5 MPa; parauga ražas stiprums ir apgriezti proporcionāls plastifikatora saturam, un parauga ražība ir 68 N, ja tas satur 9,5% ūdens / mm2, kad ūdens saturs palielinās līdz 13,5%, tā ražības stiprums samazinās līdz 42 N / mm2. Robbert no Groningenas Universitātes Nīderlandē izmantoja glicerīnu kā plastifikatoru, lai analizētu dažādas cietes. Cietes stikls (Tg) ietekmē arī parauga mehāniskās īpašības. Kad Tg ir zems, stiepes izturība, modulis, pagarinājums pārtraukuma un ietekmes stiprums eksperimenta palielināt, bet ciete ar augstu ksiilou saturu ir salīdzinoši zems Tg. Tāpēc, jo lielāks āmylose saturs cietes, mīkstāka cietes produktu. Saskaņā ar Robbert eksperimentu, stiepes izturība vaska kukurūzas ar 25% plastifikators ir tuvu 10 MPa, un pagarinājums pārtraukuma ir 110%, kas ir labākais visaptverošu sniegumu starp izvēlēto cietes. Yosbii no Peking University un Japānas Atomenerģijas institūts pētīja cietes bāzes plastmasas ar glicerīnu un polietilēnglikolu kā plastifikatori ar elektronu staru apstarošanas. Cietes bāzes plēve tika veiksmīgi sagatavota, un tika konstatēts, ka apstarošana var izraisīt dažādu komponentu molekulu ķīmiskās reakcijas, lai veidotu pilnīgu tīkla struktūru un uzlabotu plēves stiepes īpašības.

No iepriekš minētajiem pētījumiem, var redzēt, ka ciete var mainīt, lai iegūtu termoplastisko cieti, un veiktspēju termoplastisko cieti var uzlabot, mainot pārstrādes metodi un plastifikatora veidu.

Jo termoplastiskā ciete ir trūkumi sliktas mehāniskās īpašības un spēcīgu ūdens absorbciju, pētnieki sāka apsvērt, izmantojot šķiedrvielu kā pastiprinošo līdzekli, kas jāpievieno termoplastiskās cietes matricu, lai uzlabotu veiktspēju materiāla. Dabīgās šķiedras un cietes ir tāda pati polisaharīda molekulārā struktūra. Šķiedru un termoplastiskās cietes sajaukšana var iegūt labāku pastiprināšanas efektu.

Brazīlijas San Carlos ķīmijas institūts, Curvelo et al. Izmanto milzu asti šķiedras kā pastiprinošo līdzekli, lai uzlabotu mehāniskās īpašības termoplastiskās cietes. Salīdzinot ar neatspietu termoplastisko cieti, pastiprināta termoplastiska ciete ir palielinājusi stiepes izturību par 100% un elastīgo moduli par 50%. Un tiek secināts, ka ūdens absorbcija materiāla samazinās, palielinoties šķiedrvielu saturam.

Budapeštas Ungārijas Universitāte Gaspar et al. Pievienots celuloze, hemiceluloze un zein uz termoplastisko kukurūzas cieti, izmantojot glicerīnu kā plastifikatoru. Pētījumi ir atklājuši, ka hemiceluloze un ar zein pastiprinātu termoplastisko cieti ir labāka mehāniskā izturība (10. 4 MP un 11. 5 MPa). Brazīlijas pētnieks Guimaraes un citi salīdzināja stiprināšanu efektu cukurniedru šķiedras un banānu šķiedras uz termoplastisko cieti. Tika konstatēts, ka pastiprināto paraugu stiepes īpašības tika ievērojami uzlabotas, un cukurniedru šķiedras un termoplastiskās cietes virsmas saķere bija labāka nekā banānu šķiedrai.

Prachayawarakorn un citi pētniecības institūti Royal Emperor Tehniskā koledža Rakabang Taizemē veica pētījumu par kokvilnas šķiedru pastiprināta termoplastisko rīsu cieti. Tika konstatēts, ka pēc tam, kad pievienojot kokvilnas šķiedras, stiepes īpašības materiāla palielinājās un ūdens absorbcija samazinājās. Salīdzinājumam, pievienojot to pašu saturu (10%) no kokvilnas šķiedras vai zema blīvuma polietilēna, mehāniskās īpašības, termiskā stabilitāte, ūdens absorbcija un bionoārdāmība paraugus pievieno ar kokvilnas šķiedru ir pārāka.

Sreekumar un citi no Ruānas Universitātes Francijā pētīja ietekmi sizala šķiedras uz termoplastisko kviešu miltiem, un konstatēja, ka sizala šķiedras var uzlabot stiepes īpašības termoplastisko kviešu miltiem, bet tās plūstamība samazināsies.

mēs piedāvājam patentētu pilnu bioloģiski noārdāmu plēvi un PVS maisu, visi produkti tiek izgatavoti, lejot iekārtas, Tas atšķiras no tradicionālajiem putu formēšanas produktiem, visi trieciens molding produkti ir pilnīgi bioloģiski noārdāmi. Mēs varam ražot pva plēves un somas pilnīgi pārredzamas un dažādās krāsās. un PVS plēve ir vienmērīgāka nekā tradicionālās trieciens molding produktiem.


Mēs piedāvājam arī organisko materiālu ar pilnu bioloģiski noārdāmu plēvi un somas ar patentētām izejvielām un ražošanas procesu.


Lai iegūtu vairāk PVA filmu un maisiņu produktiem, lūdzu, apmeklējiet mūs:


http://www.joyful-printing.net/pva-bag/


http://www.joyful-printing.com/pva-bag/


Nosūtīt pieprasījumu