木纤维/聚乳酸生物质复合材料复合因子研究

木纤维/聚乳酸生物质复合材料复合因子研究

论文摘要

以可再生的木质材料和来源于植物资源且可生物降解的聚乳酸为原料制备可生物降解木纤维/聚乳酸(WF/PLA)生物质复合材料是生物质复合材料领域中新的研究方向。WF/PLA复合材料的研究开发对于解决日益增长的环境污染危害和有限石油资源引起的能源危机具有重要意义。本论文主要研究WF/PLA复合材料的复合因子及其作用机理,为生物质复合材料的发展提供基本依据。本文就熔融挤出法、高速混合法、物理混合法三种典型复合方式、复合温度和木纤维水分对WF/PLA复合材料的物理力学性能、聚乳酸聚集态结构及热性能的影响进行了研究。在此基础上,系统研究了木纤维含量、不同改性聚乳酸及相容剂对WF/PLA复合材料结构与性能的影响机制,并对不同WF/PLA复合材料的降解特性进行了综合评价与分析。本论文的主要研究结果为:(1)复合方式对WF/PLA复合材料及其聚乳酸相的结构与性能影响显著在物理混合法、高速混合法、熔融挤出法三种复合方式中,木纤维与聚乳酸经历的热与剪切作用不同,复合方式对WF/PLA复合材料结构与性能有显著影响。不同复合方式引起聚乳酸分子降解是影响复合材料性能的关键。熔融挤出法中,原料受热时间长、剪切作用强,聚乳酸分子降解严重,重均分子量((M|-)w)和数均分子量((M|-)n)分别只有聚乳酸原料的13.5%和14.6%,聚乳酸熔点明显降低,复合材料弯曲强度最低,但密度最高、耐水性最好。物理混合法中,木纤维与聚乳酸只经简单混合,聚乳酸分子降解较少,(M|-)w和(M|-)n分别是聚乳酸原料的69.9%和67.3%,复合材料的弯曲强度最高,密度最低,但耐水性差。高速混合法中,木纤维与聚乳酸受热与剪切作用的强度与时间适中,复合材料综合性能最好,聚乳酸的(M|-)w和(M|-)n分别为聚乳酸原料的51.0%和51.9%,复合材料弯曲强度为45.12MPa,密度较低,耐水性较好,弯曲模量最高。(2)复合温度对WF/PLA复合材料结构与性能影响显著,而木纤维水分对复合材料结构与性能影响不显著在捏合熔融制备WF/PLA复合材料过程中,随着复合温度升高,聚乳酸相的(M|-)w明显下降。在复合温度180℃和190℃之间,Mn变化不显著,复合温度增加到200℃时,聚乳酸相的(M|-)n明显下降。复合温度为190℃时,聚乳酸相的熔融温度最低。(3)木纤维含量与WF/PLA复合材料的结构和性能具有明显的相关关系在WF/PLA复合材料中,随木纤维含量由30%增加到60%,复合材料的密度、弯曲模量增加,弯曲强度和耐水性下降;但是,当木纤维含量由70%增加到90%时,复合材料的密度、弯曲强度、弯曲模量及耐水性都呈下降趋势。木纤维与聚乳酸复合可以提高材料的弯曲模量。木纤维与聚乳酸复合后,聚乳酸分子降解严重。随着木纤维含量增加,聚乳酸的(M|-)w和(M|-)n明显下降,冷结晶温度、玻璃化转变温度、熔融温度和热分解温度也降低。(4)不同改性聚乳酸与相容剂制备的WF/PLA复合材料的结构与性能不同不同改性聚乳酸与木纤维复合,聚乳酸分子都发生分解,分子量明显下降。聚乳酸分子量越低,复合材料的力学强度越差,耐水性越差。添加相容剂的效果,聚决于相容剂对聚乳酸分子降解程度的影响。相容剂在WF/PLA复合材料制备中主要作用是保护聚乳酸分子在复合过程中不发生断链降解。马来酸化聚丙烯CA60可以提高WF/PLA复合材料力学强度,但聚乳酸分子降解严重,其复合材料耐水性极差;添加马来酸化聚丙烯M300或H1100P可以改善复合材料的耐水性,聚乳酸相的(M|-)w和(M|-)n较无相容剂的复合材料都明显增加。添加脂肪酸胺基相容剂AD281后,复合材料中聚乳酸的(M|-)w变化不大。丙烯酸改性聚四氟乙烯相容剂A3000可以很好地增加复合材料成分间相容性,使复合材料中聚乳酸相分子量增加。AD281和A3000对于提高复合材料耐水性有显著作用。(5)WF/PLA复合材料具有很好的降解特性不同配方的WF/PLA复合材料陈放24个月后,弯曲强度值保留率基本在75%以上,弯曲模量值都高于5000MPa,保留率在85%以上。WF/PLA复合材料具有一定的耐久性。WF/PLA复合材料适用于使用周期相对较短,而对材料废弃后降解有要求的应用领域。WF/PLA复合材料发生降解的重要标志就是聚乳酸分子的降解。经土埋6个月降解后,不同配方的WF/PLA复合材料,降解程度各不同。与纯聚乳酸相比,WF/PLA002、WF/PLA022和WF/PLA/AD281复合材料中聚乳酸的(M|-)n和(M|-)w降幅更大,复合材料中的改性剂或相容剂未发生改变。WF/PLA012、WF/PLA003、WF/PLA002/A3000经降解实验后,聚乳酸相分子量没有下降,而且改性剂或添加剂的分子量特征峰改变或消失。WF/PLA复合材料的力学强度、非晶区与结晶区特征都表明WF/PLA复合材料经土埋后发生了明显的降解。木纤维/聚乳酸复合材料中聚乳酸比纯聚乳酸塑料更容易降解,更具有环境友好性。总之,复合方式、复合温度、木纤维含量、聚乳酸特性对木纤维/聚乳酸复合材料材料的结构与性能都有显著影响。WF/PLA复合材料的物理力学性能、热性能与复合材料中聚乳酸的分子量有明显的相关关系。木纤维与聚乳酸复合后,促进了聚乳酸的降解,是真正的环境友好的生物质复合材料。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.1.1 天然木质纤维材料及其聚合物复合材料
  • 1.1.2 可生物降解聚乳酸塑料
  • 1.1.3 开展生物质复合材料研究的必要性和意义
  • 1.1.4 项目来源与经费支持
  • 1.2 国内外研究现状与评述
  • 1.2.1 国外研究现状
  • 1.2.2 国内研究现状
  • 1.2.3 研究评述
  • 1.3 研究目标和主要研究内容
  • 1.3.1 研究目标
  • 1.3.2 研究内容
  • 第二章 复合方式与木纤维/聚乳酸(WF/PLA)生物质复合材料的结构和性能
  • 2.1 绪言
  • 2.2 实验材料和方法
  • 2.2.1 实验材料
  • 2.2.2 实验仪器
  • 2.2.3 实验方法
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 不同复合方式对WF/PLA 复合材料中聚乳酸相分子量的影响
  • 2.3.2 不同复合方式对WF/PLA 复合材料物理力学性能影响
  • 2.3.3 不同复合方式的WF/PLA 复合材料的热性能
  • 2.3.4 不同复合方式的WF/PLA 复合材料的相结构及界面
  • 2.4 小结
  • 第三章 木纤维水分和复合温度对WF/PLA 复合材料结构与性能的影响
  • 3.1 绪言
  • 3.2 实验材料和方法
  • 3.2.1 实验材料
  • 3.2.2 实验仪器
  • 3.2.3 实验方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 WF/PLA 复合材料中聚乳酸相分子量及其分布
  • 3.3.2 WF/PLA 复合材料热性能
  • 3.4 小结
  • 第四章 木纤维含量与WF/PLA 复合材料结构和性能的相关性
  • 4.1 绪言
  • 4.2 实验材料和方法
  • 4.2.1 实验设计
  • 4.2.2 实验材料和仪器
  • 4.2.3 实验方法
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 木纤维含量对WF/PLA 复合材料物理力学性能影响
  • 4.3.2 木纤维含量对WF/PLA 复合材料中聚乳酸分子量影响
  • 4.3.3 木纤维含量与WF/PLA 复合材料热性能关系
  • 4.3.4 WF/PLA 复合材料热性能与聚乳酸分子量相关关系
  • 4.4 小结
  • 第五章 相容剂和改性聚乳酸对WF/PLA 复合材料结构与性能的影响
  • 5.1 绪言
  • 5.2 实验材料和方法
  • 5.2.1 实验材料
  • 5.2.2 实验仪器
  • 5.2.3 实验方法
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 马来酸化聚丙烯相容剂对 WF/PLA 复合材料及聚乳酸相结构与性能的影响
  • 5.3.2 改性聚乳酸及其它相容剂对 WF/PLA 复合材料及聚乳酸相结构与性能影响
  • 5.4 小结
  • 第六章 WF/PLA 复合材料耐久性及降解性能分析与评价
  • 6.1 绪言
  • 6.2 实验材料和方法
  • 6.2.1 实验材料
  • 6.2.2 实验仪器
  • 6.2.3 实验方法
  • 6.3 结果与讨论
  • 6.3.1 WF/PLA 复合材料耐久性分析
  • 6.3.2 WF/PLA 复合材料降解性能分析
  • 6.4 小结
  • 第7章 结论与讨论
  • 7.1 结论
  • 7.2 创新点
  • 7.3 建议
  • 7.4 展望
  • 参考文献
  • 在读期间的学术研究
  • 致谢
  • 相关论文文献

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