Page 63 - 《橡塑技术与装备》2024年7期
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理论与研究 路洋 等·生物可降解塑料 PLA 的改性研究进展
和 MIL–68(AL) 的加入,同样有效抑制了大肠杆菌和 Polymer Science, 2012, 125(52):402-412.
[8] Li Xiaobao et al. Synergistically enhanced toughness and
金黄色葡萄球菌的生长,极大地提高了共混物的抗菌
water vapour barrier performance of polylactic acid by
性能,减少了大肠杆菌等有害菌在食品包装上的繁殖, graphene oxide/acetylated lignin composite[J]. Materials
提高了食品包装的安全性。 Letters, 2022, 313.
[9] 邵娜 . 膨胀阻燃聚乳酸 / 淀粉复合材料的制备及其阻燃性能研
究 [J]. 塑料工业,2020,48(11):40-65.
4 结语 [10] 杨丹丹 . 长链支化 PCL-b-PLLA 共聚物共混改性聚乳酸的制
根 据目 前 的 研究 可 以看 出, 如 果想 进 一 步利 用 备及性能 [J]. 高分子材料科学与工程,2022.
PLA 的众多优点,补齐聚乳酸在力学性能、热稳定性 [11] 王永杰 . 聚乳酸形状记忆共混改性研究及其有限元分析 [D].
大连理工大学,2020.
和疏水性方面的短板一定是研究的难点,也是重中之
[12] 王巧姣 . 结晶性尼龙 11 粒子与弹性体协同增韧聚乳酸及其机
重。PLA 主要的改性方法有物理改性和化学改性,他 理研究 [D]. 中国科学技术大学,2020.
们有各自的优点以及应用侧重,所以使用这两种方法 [13] 程裕鑫 . 基于石墨纳米片的聚乳酸复合材料的结构与性能研究
[D]. 扬州大学,2014.
可以得到不同的 PLA 复合材料。物理改性的原料众
[14] 袁明伟 . 纳米 ZnO-PLLA_ 聚乳酸复合薄膜的性能研究 [J].
多,研究范围广,并且操作起来非常简单。随着研究 塑料工业,2018,46(3):124-127.
的不断进行,物理改性已经从原来的二元共混到三元 [15] Shi Yongqian et al. Engineering titanium carbide ultra-thin
nanosheets for enhanced fire safety of intumescent flame
共混再到现在的多元共混。化学改性能根据需求直接
retardant polylactic acid[J]. Composites Part B, 2022, 236
从 PLA 本身分子结构出发改善其性能。而且两种改性 [16] Bai et al. Biodegradable poly(lactic acid) nanocomposites
方法也都存在很多问题,例如是否能找到经济性好且 reinforced and toughened by carbon nanotubes/clay
来源广泛的填料,研究发现设计出更多的合成路径 [53] 。 hybrids[J].International Journal of Biological Macromolecul
es,2020,151:628–634.
此外,在改善其力学性能、热稳定性和疏水性等缺点
[17] 代香林 . 钛酸钡 / 聚乳酸复合压电薄膜材料对 MC3T3-E1 细
的同时一定要保证其在生物可降解方面的优势。 胞黏附、增殖和成骨分化能力的影响 [J]. 中国组织工程研究,
随着众多领域对聚乳酸基高分子材料需求的加大 2022,27: 1-7.
[18] 杨雯迪 . 聚乳酸 / 聚多巴胺复合材料的制备及性能研究 [J]. 应
和研究人员对其研究的不断加深,如果从使用目的和
用化工,2019,48(12): 2 919-2 923.
性能需求出发,研究 PLA 的性能表征,结合多学科交 [19] 邹俊 . 超细滑石粉填充聚乳酸共混薄膜的制备及性能研究 [J].
叉研究,从根本上解决其性能上的缺陷并且扩大其本 塑料工业,2010,38(11):13-16.
[20] 杨海存 . 凹凸棒土杂化粒子填充聚乳酸的结构与性能 [J]. 现代
身的性能优势,必然能不断地开发出满足不同领域需
塑料加工应用,2017,29(3): 10-13.
求的 PLA 基聚合物材料。 [21] Xiaolong Li , Le Yang. Study on the degradation behavior
and mechanism of Poly(lactic acid) modification by ferric
chloride[J]. Polymer, 2020, 188(C):121 991-121 991.
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Polyhydroxybutyrate Depolymerase from Pseudomonas heat-resistant cotton stalk bast fibers reinforced PLA
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2021,49(8):164-170. and Rubber Wood Sawdust(Hevea brasiliensis)[J]. Journal of
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年
2024 第 50 卷 ·15·