生物质缓冲包装材料性能及其应用技术研究
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TB484
【图文】:
图1-1论文框架图逡逑
图2-2生物质缓冲包装材料的能量吸收效率-应力(£■-00曲线逡逑通过2.3,1节所述步骤获得了邋3种生物质缓冲包装材料的能量吸收效率-应力逡逑(五-ct)曲线如图2-2所示。随着压缩载荷的增加,材料的能量吸收效率先逐渐逡逑增大后趋于稳定,稳定后各组试样最大能量吸收效率的大小关系为:■E'ns+unf邋<逡逑^^afCEtps+af。这表明NS+UNF复合材料的缓冲性能最差,而纤维碱化改性增逡逑强了复合材料的缓冲性能,淀粉塑化改性进一步增强了该复合材料的缓冲性能。逡逑综上所述,纤维碱化改性和淀粉塑化改性均提升了生物质包装材料的缓冲性能。逡逑2.4.2微观形貌分析逡逑图2-3所示为未改性剑麻纤维、碱化改性剑麻纤维和3种生物质包装材料的逡逑SEM图。由图2-3邋(a)可以看出,未碱化改性的剑麻纤维表面完整、无分支。逡逑12逡逑
第2章纤维及淀粉改性对生物质缓冲包装材料缓冲性能的影响逡逑如图2-3邋(b)所示,由于碱化改性去除了剑麻纤维表面的果胶、半纤维素等杂质,逡逑将剑麻纤维原纤化,使纤维分丝暴露出来,将整束纤维分成了更小的多束纤维,逡逑同时使纤维的表面变得粗糙,从而增大了纤维与淀粉的结合面积,提升了纤维与逡逑淀粉之间的相容性。逡逑
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 贺正楚;潘红玉;;德国“工业4.0”与“中国制造2025”[J];长沙理工大学学报(社会科学版);2015年03期
2 李方义;管凯凯;郭安福;刘鹏;李剑峰;王成钊;;纤维/淀粉复合处理对生物质缓冲包装材料性能的影响[J];功能材料;2014年14期
3 肖生苓;曹斌;;木塑复合缓冲包装材料发泡及其界面的研究动态[J];森林工程;2011年06期
4 李超民;;美国生物质能源政策激励与粮食消费展望[J];农业展望;2010年03期
5 鲁海宁;贾秀杰;李剑峰;李方义;王霞;李建勇;;全降解餐盒成型模具热分析与优化[J];模具工业;2010年03期
6 王裕银;刘民荣;高子栋;李国忠;;碱处理对秸秆纤维石膏基复合材料力学性能的影响[J];墙材革新与建筑节能;2009年11期
7 鲍甫成;;发展生物质材料与生物质材料科学[J];林产工业;2008年04期
8 李媛媛;戴宏民;;植物纤维缓冲制品的改性及发泡技术探讨[J];重庆工商大学学报(自然科学版);2008年03期
9 陈耀武;赵良知;黄锦强;;基于Pro/E与ANSYS的一模多腔模具热分析[J];模具技术;2007年06期
10 刘壮;王勇;孙智慧;高德;;玉米秸秆纤维复合缓冲包装材料的研究[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2006年04期
相关硕士学位论文 前6条
1 刘鹏;生物质缓冲包装材料成分配伍优化及微观机理研究[D];山东大学;2015年
2 管凯凯;生物质缓冲包装材料配伍成型及模具开发[D];山东大学;2014年
3 李刚;生物质缓冲包装制品浆料流变性及缓冲特性研究[D];山东大学;2013年
4 吕禹;生物质缓冲包装材料成型机理及缓冲特性研究[D];山东大学;2012年
5 鲁海宁;生物质全降解餐饮具模具结构分析及优化[D];山东大学;2010年
6 焦安勇;基于有限元模拟分析的生物质压缩成型机的研发[D];吉林大学;2009年
本文编号:2757875
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/gongchengguanli/2757875.html