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乳液共混法制备微纤化纤维素/聚乳酸生物复合材料及性能

发布时间:2021-04-03 05:57
  为了提高聚乳酸(PLA)的韧性和刚性,扩大应用范围,分别以PLA为基体,微纤化纤维素(MFC)为增强材料,通过乳液共混法制备出MFC/PLA生物复合材料。采用扫描电镜、偏光显微镜和万能电子试验机等研究了复合材料的断面形貌、球晶形态和力学性能等。结果表明,通过乳液共混法可将MFC均匀分散在PLA基体中制备MFC/PLA生物复合材料;适量MFC可显著细化PLA的球晶尺寸,提高PLA的力学性能。当MFC质量分数为0.6%时,复合材料的拉伸强度、弹性模量、弯曲强度和缺口冲击强度分别较纯PLA提高了15.6%、21.1%、30.6%和53.6%。 

【文章来源】:高分子材料科学与工程. 2017,33(02)北大核心EICSCD

【文章页数】:6 页

【文章目录】:
1 实验部分
    1.1 主要原料
    1.2 复合材料的制备
    1.3 表征和测试
        1.3.1 分散性:
        1.3.2 断面形貌:
        1.3.3球晶形态:
        1.3.4 力学性能:
2 结果与讨论
    2.1 MFC的分散性
    2.2 MFC/PLA复合材料的断面形貌
    2.3 MFC/PLA复合材料的球晶形态
    2.4 MFC/PLA复合材料的力学性能
        2.4.1 拉伸性能:
        2.4.2 弯曲性能:
        2.4.3 缺口冲击强度和硬度:
3 结论


【参考文献】:
期刊论文
[1]植物源微纤化纤维素的制备及性能研究进展[J]. 江泽慧,王汉坤,余雁,田根林,王昊.  世界林业研究. 2012(02)
[2]羧基化磁性纳米微球的表面生物修饰方法[J]. 石良,王锡昌,刘源,卢瑛.  食品与生物技术学报. 2012(01)
[3]植物纤维增强聚乳酸可降解复合材料的研究[J]. 宋亚男,陈绍状,侯丽华,宾月珍.  高分子通报. 2011(09)
[4]SUPERIOR TENSILE EXTENSIBILITY OF PETG/PC AMORPHOUS BLENDS INDUCED VIA UNIAXIAL STRETCHING[J]. 傅强.  Chinese Journal of Polymer Science. 2011(01)
[5]晶须增强增韧聚合物基复合材料机理研究进展[J]. 陈尔凡,陈东.  高分子材料科学与工程. 2006(02)
[6]炭纤维复合增强耐温聚氨酯密封材料的合成[J]. 殷宁,亢茂青,冯月兰,刘玲,王心葵.  高分子材料科学与工程. 2001(04)

硕士论文
[1]聚乳酸/改性微原纤纤维素复合材料制备及性能研究[D]. 杨波.大连理工大学 2015



本文编号:3116748

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