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    PBAT/玉米淀粉增塑改性及可降解性能研究*

    2022-04-26 07:09:24宋佳奇聶羽慧陳志琪潘均安王晨光陽范文鄧健能蔡國權(quán)
    合成材料老化與應(yīng)用 2022年2期
    關(guān)鍵詞:力學(xué)性能

    盧 淦,宋佳奇,聶羽慧,陳志琪,潘均安,王晨光,陽范文,鄧健能,蔡國權(quán)

    (1廣州醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程系,廣東廣州 511436;2廣州海珥達環(huán)??萍加邢薰? 廣東廣州 510430)

    醫(yī)療包裝是醫(yī)療器械產(chǎn)品的重要組成部分,其品種繁多,主要包括可重復(fù)性使用包裝材料及一次性使用包裝材料[1]??芍貜?fù)性使用包裝材料存在如硬質(zhì)容器成本高昂,棉布包裝滅菌后有效期短,一次性使用包裝材料聚乙烯、聚丙烯等薄膜和無紡布等包裝材料等無法降解,產(chǎn)生大量醫(yī)療垃圾污染環(huán)境等問題[2-5]。

    PBAT作為一種熱塑性生物可降解塑料,具有良好的生物降解性[6],可在自然條件下降解,在生物降解產(chǎn)品領(lǐng)域應(yīng)用廣泛[7-8]。玉米淀粉價格低廉,可降解為二氧化碳和水,選用玉米淀粉為填充改性材料[9],既可加快降解速度,還能有效降低成本,為解決“白色污染”提供了一個良好的途徑[10-11]。增塑劑可使聚合物塑性增強,降低成本,提高生產(chǎn)效益。增容劑可提高共混的分散度,增強聚合物與填充組分之間的相容性[12-14]。

    本研究采用PBAT為基料,添加玉米淀粉、HM-128和山梨醇等為改性劑,制備出一種力學(xué)性能優(yōu)良、可降解和性價比高的醫(yī)用包裝材料,在滿足一次性醫(yī)療器械包裝要求的同時,降低醫(yī)療包裝材料成本,減少“白色污染”,具有廣闊的應(yīng)用前景。

    1 實驗部分

    1.1 原材料

    PBAT TH801,新疆藍山屯河化工股份有限公司;HM-128,廣州市海珥瑪植物油脂有限公司;山梨醇,市售;玉米淀粉,市售。

    1.2 實驗儀器

    轉(zhuǎn)矩流變儀:RT0I-55/20,廣州市普同實驗分析儀器有限公司;熱壓成型機:BL-6170-A,東莞寶輪精密檢測儀器有限公司;小型精密雙螺桿擠出機:MEDI-22/40,廣州市普同實驗分析儀器有限公司;沖片機:CP-25型,上?;C械四廠;電子拉力試驗機:CMT40204(20KN) ,深圳新三思材料檢測有限公司;恒溫恒濕試驗箱:BT-LC-402,深圳市長旭機械設(shè)備有限公司。

    1.3 改性材料制備方法

    按照表1配方準確稱取各原材料并混合均勻。采用轉(zhuǎn)矩流變儀熔融共混制備改性材料,溫度設(shè)定為170℃、轉(zhuǎn)速50r/min、混煉時間8min。然后用熱壓成型機將上述材料在 180℃下壓制成薄片,熱壓工藝為預(yù)熱時間 7min、熱壓時間1min、冷卻時間5min。

    表1 玉米淀粉含量不同的材料配方設(shè)計Table 1 Formula design of blends with different corn starch content

    1.4 性能測試

    (1)力學(xué)性能測試:試樣放置24h后,利用沖片機制備標準力學(xué)樣條,采用電子拉力試驗機按GB/T 1040.1-2018測試拉伸強度和斷后伸長率,拉伸速率為500 mm/min;按照GB/T 529-2008測試材料的撕裂強度。(2)加速老化試驗:試樣放置24h后,在恒溫恒濕試驗箱中,保持溫度60℃、相對濕度為60%,進行加速老化試驗,測試老化前后的力學(xué)性能和接觸角的變化。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 PBAT改性材料的制備及性能

    2.1.1 玉米淀粉含量對材料拉伸性能的影響

    玉米淀粉含量對拉伸強度、斷后伸長率的影響如圖1所示。

    圖1 玉米淀粉含量對拉伸性能的影響Fig. 1 Effect of corn starch content on tensile properties

    隨著玉米淀粉含量增加,材料的拉伸強度和斷后伸長率呈逐漸下降的變化趨勢;當(dāng)玉米淀粉含量從10%增加到30%時,拉伸強度從21MPa下降到12.6MPa,斷后伸長率從1068%下降到716.5%,下降幅度明顯;當(dāng)玉米淀粉含量達到50%時,斷后伸長率接近0%。產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因與玉米淀粉顆粒隨其含量增加,在PBAT基體中產(chǎn)生團聚效應(yīng)有關(guān)。當(dāng)?shù)矸酆枯^低時,熔融共混過程中淀粉顆粒在剪切作用力下粒徑變小,產(chǎn)生的應(yīng)力集中不明顯,故當(dāng)其含量為10%時力學(xué)性能保持較高;隨著其含量增加,被剪切分散變小的淀粉顆粒相互碰撞,又發(fā)生團聚,粒徑變大、數(shù)量增加,產(chǎn)生的應(yīng)力集中效應(yīng)更加明顯,故拉伸強度和斷后伸長率隨之下降。

    2.1.2 玉米淀粉用量對材料撕裂強度的影響

    玉米淀粉含量對撕裂強度的影響如圖2所示。隨著玉米淀粉含量增加,材料的撕裂強度呈現(xiàn)持續(xù)下降的變化趨勢;當(dāng)玉米淀粉含量從10%增加到30%時,撕裂強度從80N/mm下降到66.7N/mm;當(dāng)玉米淀粉含量超過40%,其撕裂強度大幅度下降。撕裂強度的下降是由于淀粉含量增加,其粒徑和數(shù)量隨之增大,應(yīng)力集中效應(yīng)變大。

    圖2 玉米淀粉含量對材料撕裂強度的影響Fig.2 Effect of corn starch content on tear strength

    2.1.3 玉米淀粉用量對材料接觸角的影響

    玉米淀粉含量對接觸角的影響如圖3所示。隨著玉米淀粉含量增加,材料的接觸角呈現(xiàn)先下降再上升再下降最后再上升的變化狀態(tài),無規(guī)律可循;當(dāng)玉米淀粉為20%時,接觸角達到最小值78°;當(dāng)其含量為30%時,其接觸角到達最大值85°。

    圖3 玉米淀粉對材料接觸角的影響Fig. 3 Effect of corn starch content on contact angle

    通過上述研究,考慮力學(xué)性能時玉米淀粉含量為10%時為最佳配方,此時其拉伸強度為21.5MPa,斷后伸長率為1068%,撕裂強度為80N/mm,接觸角為79°。然而,添加10%的淀粉的成本最高,性價比低。綜合考慮力學(xué)性能和成本,淀粉含量為30%的配方性價比最高,其拉伸強度為12.6MPa,斷后伸長率為716.6%,撕裂強度為66.7N/mm,接觸角為85°。

    2.2 雙螺桿制粒中試研究

    對淀粉含量為30%的配方,進行雙螺桿擠出機中試實驗造粒,采用壓制薄片和吹塑薄膜后測試其力學(xué)性能和接觸角,結(jié)果見表2。

    表2 兩種工藝結(jié)果對比Table 2 Comparison of the results of the two processes

    從表2可知,當(dāng)制樣方法相同時,轉(zhuǎn)矩流變儀和雙螺桿共混工藝所制備的材料力學(xué)性能基本一致,雙螺桿擠出機中試性能略優(yōu)于轉(zhuǎn)矩流變儀。制樣方法對性能有一定影響,壓片法比吹膜法制樣的性能偏高:拉伸強度高12.2%,斷后伸長率高14.5%,撕裂強度高出19.5%,接觸角高5.7%。通過小試與中試對比可知,該配方中試后性能保持比較理想,可滿足一般醫(yī)用包裝材料的性能要求。

    2.3 可降解對比實驗

    將表1配方制備的材料壓片分為兩組,一組在自然條件下放置24h對其進行力學(xué)性能測試,另一組在溫度60℃、相對濕度為60%的條件下加速老化168h之后再進行性能測試,對比老化前后的材料性能變化。

    2.3.1 加速老化對材料拉伸性能的影響

    加速老化對拉伸強度、斷后伸長率的影響如圖4所示。對于拉伸強度而言,當(dāng)玉米淀粉含量≤30%時,老化前后的拉伸強度出現(xiàn)明顯下降;當(dāng)其含量≥40%時,老化前后拉伸強度變化不大,原因是淀粉含量超過40%時,材料本身的拉伸強度較低;對于玉米淀粉含量為30%的配方,其差值最大達到了5MPa。對于斷后伸長率而言,玉米淀粉含量為10%的配方,老化后的斷后伸長率為780%;當(dāng)玉米淀粉含量≥20%時,老化后的斷后伸長率下降到接近0%,說明老化后的材料已經(jīng)變脆,性能有了大幅度衰減。

    圖4 加速老化對材料拉伸性能的影響Fig. 4 Effect of accelerated aging on tensile properties

    2.3.2 加速老化對材料撕裂強度的影響

    加速老化對撕裂強度的影響如圖5所示。當(dāng)玉米淀粉含量≤40%時,老化后撕裂強度的下降幅度隨其含量增加而增大;當(dāng)玉米淀粉含量為30%時,老化后的撕裂強度為32N/mm,比老化前下降了一半;當(dāng)玉米淀粉含量為50%時,由于老化前的撕裂強度很低了,老化后撕裂強度也有所降低,最小值1.67N/mm。

    圖5 加速老化對材料撕裂強度的影響Fig.5 Effect of accelerated aging on tear strength

    2.3.3 加速老化對材料接觸角的影響

    加速老化對接觸角的影響如圖6所示。隨著玉米淀粉含量的增加,老化前材料接觸角呈“W”狀,上下波動較大,老化后材料接觸角整體呈上升趨勢,老化前材料接觸角均小于老化后材料接觸角,說明老化前材料親水性優(yōu)于老化后材料親水性。當(dāng)在玉米淀粉含量30%時,老化前后的差值最小為1°。

    圖6 加速老化對材料接觸角的影響Fig.6 Effect of accelerated aging on contact angle

    通過上述研究,在溫度60℃、相對濕度為60%的條件下模擬加速降解,當(dāng)玉米淀粉含量≥20%時斷裂伸長率顯著降低,說明其降解性能明顯加快,說明增加材料中淀粉含量可加快降解速率。

    3 結(jié)論

    (1)隨著玉米淀粉含量增加,材料的拉伸強度呈現(xiàn)先下降、然后趨于平衡的變化趨勢,斷后伸長率和撕裂強度呈現(xiàn)持續(xù)下降的變化趨勢。

    (2)改性材料性價比最高的配方為:64%的PBAT TH801、2%的HM-128、4%的山梨醇和30%的玉米淀粉;此時材料的拉伸強度為12.6MPa,斷后伸長率為716.6%,撕裂強度為66.7N/mm,接觸角為85.1°。

    (3)通過雙螺桿制粒中試研究,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩流變儀與雙螺桿擠出機制備的材料性能基本相當(dāng),吹膜制樣的力學(xué)性能保持良好。

    (4)加速老化后,材料的力學(xué)性能均差于老化前,斷裂伸長率大幅度下降,增加淀粉含量可加快材料的降解速率。

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