微纤化纤维素/聚乳酸薄膜的制备及性能分析
发布时间:2023-04-06 18:45
目的将微纤化纤维素(MFC)和聚乳酸(PLA)共混成膜,以提高薄膜的透湿、透氧、阻光等性能,满足果蔬等食品的包装要求。方法采用酶解法与机械处理的方法制备MFC,使用硅烷偶联剂KH560对MFC进行疏水改性处理,再将改性处理的微纤化纤维素(MFC-S)与PLA共混制成薄膜。结果当MFC-S的质量分数为0.75%时,MFC-S/PLA共混包装膜的拉伸强度比纯PLA膜增加了13.3%,当MFC-S的质量分数为2%时,MFC-S/PLA共混包装膜的透氧系数为纯PLA膜的1.43倍,透湿系数为纯PLA膜的1.26倍,透光率降低了60%,阻光效果较好。结论 MFC-S的质量分数为0.75%时,包装膜的拉伸强度较好;MFC-S的质量分数为2%时,透氧、透湿、阻光性较好。
【文章页数】:6 页
【文章目录】:
1 实验
1.1 材料和仪器
1.2 步骤
1.2.1 微纤化纤维素的制备
1.2.2 微纤化纤维素的硅烷化改性
1.2.3 微纤化纤维素与聚乳酸共混膜的制备
2 微纤化纤维素/聚乳酸共混膜的性能测试
3 结果与讨论
3.1 改性微纤化纤维素的红外光谱分析
3.2 表面形貌分析
3.3 MFC-S/PLA共混薄膜的力学性能
3.4 MFC-S/PLA共混薄膜的透氧和透湿性能
3.5 MFC-S/PLA共混薄膜的阻光性能
3.6 MFC-S在PLA薄膜中分散的微观结构
4 结语
本文编号:3784213
【文章页数】:6 页
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1 实验
1.1 材料和仪器
1.2 步骤
1.2.1 微纤化纤维素的制备
1.2.2 微纤化纤维素的硅烷化改性
1.2.3 微纤化纤维素与聚乳酸共混膜的制备
2 微纤化纤维素/聚乳酸共混膜的性能测试
3 结果与讨论
3.1 改性微纤化纤维素的红外光谱分析
3.2 表面形貌分析
3.3 MFC-S/PLA共混薄膜的力学性能
3.4 MFC-S/PLA共混薄膜的透氧和透湿性能
3.5 MFC-S/PLA共混薄膜的阻光性能
3.6 MFC-S在PLA薄膜中分散的微观结构
4 结语
本文编号:3784213
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