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1PBAT/PLA薄膜的制备及性能研究显示文摘将聚乳酸(PLA)和聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯(PBAT)共混制备成共混材料,探讨了不同PLA含量对材料性能的影响。结果表明,PBAT/PLA共混材料中,随着PLA含量的增加,拉伸强度先降低后升高,当PLA含量为90%时,拉伸强度达到60.12 MPa,而其断裂伸长率从703%降低至8%,由韧性材料逐渐转变为脆性材料;PLA含量为30%时,性能变化出现拐点;PLA含量为50%时出现明显相分离,且PLA的加入可以加速PBAT材料的结晶,使结晶温度由38℃提高至82℃;PBAT/PLA共混材料在PLA含量低于70%时,都可以实现较好的吹膜过程,且薄膜材料的拉伸强度为39.59 MPa,断裂伸长率不低于137%。杨冰 张自强 张以河 季君晖 许颖 蒋丹 2015中国塑料2015,29,3:20
2苎麻织物表面改性对其增强热固性聚乳酸复合材料力学及阻燃性能的影响显示文摘采用碱处理、硅烷偶联剂处理、碱+硅烷偶联剂复合处理、碱+阻燃剂+硅烷偶联剂复合处理对苎麻织物进行表面改性,采用模压工艺制备了苎麻织物增强热固性聚乳酸(PLA)复合材料。研究了4种表面改性方法对苎麻织物/PLA复合材料弯曲性能的影响,采用SEM研究了苎麻纤维与PLA基体之间的界面结合状况。结果表明:经过4种表面改性处理后苎麻织物/PLA复合材料的弯曲性能均有所提高,其中碱+硅烷偶联剂复合处理后提高幅度最大,苎麻织物/PLA复合材料的弯曲强度、模量分别提高了59.5%、51.9%。碱+阻燃剂+硅烷偶联剂复合处理后苎麻织物/PLA复合材料的弯曲强度、模量较未处理时分别提高了38.0%、66.8%;且苎麻织物/PLA复合材料60s点火时间的损毁长度为8.25cm,达到了美国DOT/FAA/AR-00/12要求的标准。SEM结果表明:改性处理后苎麻织物/PLA复合材料中纤维与树脂之间的界面结合更好。王春红 任子龙 李姗 王瑞 2015复合材料学报2015,32,2:17
3木质素磺酸铵对聚乳酸/木纤维可生物降解复合材料力学与热性能的影响显示文摘为探讨生物质资源改善复合材料的界面及综合性能的可行性,以木纤维(WF)为基体,聚乳酸(PLA)为增强体,添加氧化改性木质素磺酸铵(OMAL),采用高速混合-平板热压工艺制备环境友好型OMAL-PLA/WF复合材料。研究了OMAL对OMAL-PLA/WF复合材料力学和热性能的影响。结果表明:在WF与PLA质量比为7∶3的复合体系中,OMAL对提高OMAL-PLA/WF复合材料的静曲强度、弹性模量以及内结合强度具有促进作用。OMAL添加量为15wt%~20wt%时,OMAL-PLA/WF复合材料的力学性能最好;当OMAL添加量为20wt%时,与PLA/WF对照样相比,OMAL-PLA/WF复合材料的热分解起始温度降低45℃,热分解速率特征峰温度提前107℃,残渣量增加5.3%,玻璃化转变温度、冷结晶温度和熔融温度均向低温方向移动,储能模量和损耗角正切值增大,玻璃态阶段的热稳定温度范围提高约20℃。胡建鹏 郭明辉 2015复合材料学报2015,32,3:8
4剑麻纤维增强聚乳酸复合材料酶降解研究显示文摘通过热压成型制备了剑麻纤维增强聚乳酸(PLA/SF)复合材料,用K蛋白酶降解方式研究了该复合材料的生物降解性能,并利用差热扫描量热仪分析了复合材料在酶降解过程中的非等温结晶行为。结果表明,SF的加入提高了PLA及其复合材料的降解速率,且随着SF含量的增加,降解速率提高;SF的加入对PLA的结晶性能有一定的影响,进而也影响了复合材料的酶水解速度。姜爱菊 吴宏武 2015中国塑料2015,29,5:8
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