基于纤维素可降解食品包装材料的制备及性能研究

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民以食为天,食品安全是基本的民生问题,食品包装则在食品安全中占据着举足轻重的地位。包装能够有效避免外界物理、化学以及微生物等对食品的污染,最大限度保证食品的质量,延长食品的贮存时间。塑料在食品包装材料中被广泛使用。但是,塑料作为石油基材料,过度使用后会产生一系列问题,例如环境污染等。因此,利用生物质资源制备新型包装材料进而摆脱对传统石油基材料的依赖是十分重要的。纤维素和聚乳酸备受关注,二者是合适的生物质材料,其分布广、可生物降解、可再生利用,因此在食品包装行业具有广泛的应用前景。本课题以纤维素为原料,选择新型CO2可逆溶解体系实现纤维素的高效溶解,并将聚乳酸引入纤维素基质中,制备具有可控性的纤维素衍生物。并将获得的衍生物作为加工助剂,通过熔融共混的方式,制备出具有可生物降解性、对环境友好并且具有优异的机械性能的新型复合包装材料。并对该复合材料的性能进行表征并系统分析。这为制备可降解食品包装材料提供新方法。(1)首先,通过CO2可逆溶解体系中制备纤维素溶液,实现纤维素的高效溶解,通过不同的接枝策略获得了纤维素衍生物。结果显示,不同的接枝策略即丙交酯(L-LA)的开环聚合和聚乳酸(PLLA)的酯交换都可获得纤维素接枝聚乳酸衍生物,其接枝效率随着原料添加量的增加而提高,但开环聚合的接枝效果优于酯交换的接枝效果。其次,探究了1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯(DBU)在CO2可逆溶解体系中对纤维素接枝聚乳酸过程的影响。结果显示,当体系中存在游离DBU时,不论是丙交酯的开环聚合还是聚乳酸的酯交换,其改性过程都受到抑制。(2)选择两种不同接枝率的纤维素接枝聚乳酸衍生物作为增容剂,改变衍生物的添加比例,通过熔融加工的方式,获得纤维素、纤维素衍生物和聚乳酸共混物。研究发现,C-g-PLLA作为增容剂能够有效改善纤维素和聚乳酸两项间的相容性,加工获得的复合材料具有良好的冲击性能。(3)选择三种不同接枝率的纤维素接枝聚乳酸衍生物,改变衍生物的添加比例,通过熔融加工的方式,获得纤维素衍生物和聚乳酸共混物。研究发现,添加纤维素接枝聚乳酸衍生物的能够提高聚乳酸的力学性能。对于聚乳酸本身来说,其拉伸性能随着衍生物的添加显著提升。同时,获得的聚乳酸材料具有良好的冲击性能,我们发现,冲击性能与衍生物的浓度和含量都有关系。
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