分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

都是可降解塑料,为什么选PBAT?为什么加碳酸钙?

2022-09-15 16:053580粉体网
      近年,国内限塑令政策加码,可降解塑料市场空间广阔,PBAT(己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物)作为应用前景最好的可降解材料之一,兼具PBA和PBT的特性,既有较好的延展性和断裂伸长率,又有较好的耐热性和冲击性能,可以满足制品在包装、购物袋、餐具、农业地膜等方面的应用。



PBAT的发展优势

从性能上看,聚乳酸(PLA)、PBAT、聚羟基脂肪酸酯(PHA)等生物降解塑料性能接近普通塑料,为替代不可降解塑料创造了条件;从技术上看,PLA生产的中间原料丙交酯技术难以完全突破,限制产能释放,而PBAT国内生产工艺不受限于国外,产能快速扩张;从应用上看,可降解塑料主要应用在包装、餐饮、医疗和农业等领域。


目前全球PBAT产能最大的三大公司分别是新疆蓝山屯河化工股份有限公司、意大利Novamont和德国巴斯夫(BASF)。目前国内PBAT总产能已达30多万吨。从国内在建产能来看,PBAT将迎来集中投产期,据不完全统计国内在建或规划产能达563万吨,大规模的投产和规划也在一定程度上说明了PBAT材料的市场认可度。


PBAT用碳酸钙改性


PBAT虽然性能优良,但价格昂贵,拉伸强度、模量较低等缺陷也限制了它的应用。碳酸钙(CaCO3)来源于自然界,其价格低廉,产量丰富,且种类繁多。将碳酸钙作为塑料添加剂,可以有效降低生产成本,同时保持塑料基体良好的力学性能。


碳酸钙表面有许多羟基,与有机高分子材料相容性差,当到达一定细度后还容易发生团聚,表面改性是必要的辅助手段。目前,钛酸酯和硅烷是应用很广泛的偶联剂,其中钛酸盐是不需要水缩合的质子反应物,硅烷是需要水缩合的羟基反应物,在碳酸钙与PBAT结合时,硅氧烷能与CaCO3和PBAT表面残留的水分子发生反应,能减缓分子链的降解速度,非常适合补强改性应用。



碳酸钙/PBAT共混改性研究进展


案例1


邓鹏等将不同细度碳酸钙与PBAT原料及助剂共混挤出制备成高填充母粒,再将母粒与纯PBAT以一定比例混合进行注塑制样,分别得到碳酸钙含量为5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%的样品,测试其拉伸强度、断裂伸长率、比重等性能。

研究结果表明:

①填充较低时,粉体粒径对样品拉伸强度影响较小,当填充超过30%,拉伸强度随粉体粒径的减小,会逐渐增加。

②粉体粒径越细,越有利于提高断裂伸长率。

案例2

庞会霞等用硬脂酸对三种不同粒径的碳酸钙进行表面包覆改性,制备了PBAT/改性CaCO3复合薄膜,研究不同粒径的改性CaCO3对复合薄膜熔融结晶行为、力学性能和水蒸气透过性能的影响。

研究结果表明:

①加入改性CaCO3后,PBAT的结晶温度、结晶度及熔融温度都有所提高。

②PBAT/改性CaCO3复合薄膜力学性能均有明显的提高,且随着改性CaCO3粒径减小,力学性能逐渐升高。

③添加改性CaCO3后复合薄膜对水蒸气的阻隔性能增强。

案例3

李博等采用碳酸钙对PBAT/聚乳酸(PLA)复合材料进行改性,通过吹膜法成功制备出PBAT/PLA/CaCO3共混薄膜,并研究了CaCO3对PBAT/PLA复合材料的影响。

研究结果表明:

CaCO3的加入大大地增加了PBAT/PLA复合材料的热稳定性,同时使PBAT/PLA复合材料的结晶度降低。

CaCO3的加入使PBAT/PLA复合薄膜在力学性能上有了很大的提高,横向和纵向拉伸强度分别从21.06MPa和24.3MPa提高到了24.35MPa和28.7MPa,硬度(HD)达到了51。说明CaCO3对PBAT/PLA复合材料起了显著的增强作用。

③在流变测试中,CaCO3的加入使PBAT/PLA的复数黏度、储能模量和损耗模量都有所提高,进一步证明了CaCO3提高了两相界面的结合强度。

案例4

杨冰以PBAT为基材,以50%表面改性的CaCO3为填充物制备出具有较好吹膜性能的可降解高填充复合材料。

研究结果表明:

①随着CaCO3添加量的增加,CaCO3/PBAT复合材料的拉伸性能出现先提高后降低的趋势,而偶联剂以及增溶剂的使用则可以明显提高CaCO3/PBAT(50%)复合材料的拉伸性能。

②CaCO3/PBAT(50%)薄膜制品的横向拉伸强度可达20.10MPa,纵向拉伸强度可达21.73MPa,横向断裂伸长率为648%,纵向断裂伸长率为528%,熔融指数为1.58g/10min,而且CaCO3分布均匀,完全被PBAT浸润包覆。


小结:

CaCO3/PBAT复合材料能实现力学性能提升要求,同时高填充率也能降低PBAT的使用成本,具有良好的应用前景。

声明:贵在分享,如有侵权请告知删除!
举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
哪些因素可以影响碳酸钙的白度?如何解决?
碳酸钙作为一种广泛应用于塑料、橡胶、涂料、造纸等行业的无机填料,其白度是衡量产品质量的重要指标之一。白度的高低不仅影响产品的外观,还直接关系到产品的市场价值和应用性能。本文将探讨影响碳酸钙白度的主要因素,并提出相应的解决方案。

0评论2024-10-2438

轻重钙粉体与其基本颗粒二者物理性能的一阶线性关系
轻重钙粉体与其基本颗粒二者物理性能的一阶线性关系

0评论2024-10-1750

碳酸钙生产厂家教你如何选择合适的产品粒径
如何选择合适目数的碳酸钙,通过以下几个方法希望能够帮助大家在使用的时候能够有所参考

0评论2024-09-29106

氢氧化钙产品中氧化钙含量分析的改进方法
对采用干法消化工艺生产的氢氧化钙产品中的氧化钙含量进行了分析,采用加热分解的方法,可以计算出氢氧化钙产品中的氧化钙含量,该分析方法可以更好的对氢氧化钙产品生产质量进行监控。

0评论2024-08-22205

纳米碳酸钙生产用强力碳化器均匀化效果实验研究
纳米碳酸钙作为一种功能性无机纳米材料,在橡胶、塑料、涂料、造纸等众 多领域具有广泛的应用价值。其粒径分布和均匀性是影响产品质量和应用性能的 关键因素之一。强力碳化器作为一种新型高效的碳化设备,其在纳米碳酸钙生产 过程中的均匀化效果受到了广泛关注。然而目前关于强力碳化器均匀化效果的研 究尚不充分,特别是碳化条件对纳米碳酸钙性质的影响机制尚不明确。本研究旨 在通过实验方法系统地研究强力碳化器的均匀化效果及其影响因素,为纳米碳酸 钙的工业化生产和强力碳化器的进一步优化提供理论支持和实践指导。

0评论2024-08-15147

日本地崎立窑在高端钙镁行业的推广应用
日本地崎株式会社研制了一种新型立窑,该立窑系统以区别于传统意义的煅烧方式而闻名海外,并因其煅烧制度可控快调、活性度可控快调、产能可控快调等优越性能得到海外众多高端钙镁生产企业的青睐。

0评论2024-08-07182

电石渣生产绿色纳米碳酸钙的新工艺研究
以电石渣、碱渣、磷尾矿、皀化废渣、磷肥渣等钙镁型废渣为原料生产绿色轻质(纳米)碳酸钙的碳化工艺路线有三种:一是单纯CO2碳化法,只能生产出粒径粗大的普通绿色轻钙产品;二是CO2碳化+湿法研磨可生产D50在1-2μm的微细绿色轻钙;三是可溶性碳酸盐预碳化+CO2碳化所组成的复合碳化法可生产纳米级绿色轻钙。这三种碳化工艺路线为绿色轻质(纳米)碳酸钙形成高、中、低系列化产品提供了方案。双碳战略下,以电石渣为原料来生产绿色微细轻质(纳米)碳酸钙新工艺可实现电石渣的高值化利用、CO2减排、减碳86.7%的绿色微细轻

0评论2024-08-01246

环状硼酸苯酚酯表面改性剂的合成与性能研究
为增强硼酸酯的应用性能,改善重质碳酸钙(GCC)与树脂基材的融合性,使用硼酸、二乙醇胺和苯酚通过两步反应合成得到新型环状硼酸苯酚酯表面改性剂。分别添加1%、1.5%和2%的表面改性剂对GCC进行处理,测试改性前后GCC粉体的吸油值和微观形貌。改性前后的GCC粉体以30%的比例填充聚丙烯(PP),制成GCC/PP复合材料,进行力学性能、流变、熔融指数(MRF)和差示扫描量热测试。结果表明:表面改性剂添加量为2%时,粉体分散性最好,与未改性碳酸钙相比,吸油值降低了14.0 g/100 g;改性粉体在PP基体中

0评论2024-07-25162

纳米碳酸钙干燥设计及设备选型的研究
在纳米碳酸钙干燥工艺设计过程中,对国内常见的干燥设备和不同组合方式进行热量衡算,并结合典型企业的实际工况数据进行对比,确定了以单级网带干燥作为最优化的工艺及设备选型方案,比闪蒸干燥以及闪蒸干燥和网带干燥组合的干燥系统,能降低综合能耗30%以上。

0评论2024-07-18311

轻质碳酸钙生产烘干设备的选型
滤饼干燥是轻质碳酸钙生产较为关键的工序,其装备费用约占生产线总投资的10~20%,发生的生产成本可以占总成本在10~25%,如此大的变动范围,和生产线工艺设计时干燥机主体的选型有着密切的关系。

0评论2024-07-12314