[发明专利]一种杜仲胶与纳米纤维素的复合薄膜及其制备方法有效
申请号: | 201710439927.9 | 申请日: | 2017-06-12 |
公开(公告)号: | CN107383443B | 公开(公告)日: | 2019-04-23 |
发明(设计)人: | 彭湃;孙倩倩;佘雕;赵新坤;王冬梅;董娟娥;张军华 | 申请(专利权)人: | 西北农林科技大学 |
主分类号: | C08L7/00 | 分类号: | C08L7/00;C08L1/02;C08J5/18 |
代理公司: | 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 11385 | 代理人: | 董芙蓉 |
地址: | 712100 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 杜仲 纳米 纤维素 复合 薄膜 及其 制备 方法 | ||
本发明公开了一种杜仲胶与纳米纤维素的复合薄膜及其制备方法,涉及复合薄膜技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将杜仲胶溶解在有机溶剂中得到杜仲胶溶液;将纳米纤维素加入到所述杜仲胶溶液中搅拌得到混合溶液;将所述混合溶液倒在平板或底部平整的模具中;在室温下通风干燥后得到杜仲胶与纳米纤维素的复合薄膜。本发明首次将杜仲胶与纳米纤维素复合形成高分子薄膜,其断裂伸长率为200%‑365%,可降解、绿色环保、可再生,其制备方法简单、高效、无任何添加剂。
技术领域
本发明涉及复合薄膜技术领域,尤其涉及一种杜仲胶与纳米纤维素的复合薄膜及其制备方法。
背景技术
石油基塑料薄膜由于其资源的有限性和不易被微生物降解,造成石油资源的耗费和环境污染,随着人们可持续发展和环保意识的不断增强,对可再生和可生物降解的生物质基薄膜的关注越来越多。生物质基薄膜主要是由天然高分子化合物比如纤维素、淀粉、壳聚糖、蛋白质、木质素、半纤维素、天然橡胶等及其衍生物组成,在包装、光学、电元件、膜分离、水处理等许多领域具有重要的潜在应用价值。
纳米纤维素是一种直径为1~100nm,长度为20~300纳米的刚性棒状纤维素,具有高结晶度、高杨氏模量和高强度等特性,加之具有来源广泛和生物兼容性,使其在高性能复合材料中显示出巨大的应用前景。例如,王广静等采用氧化石墨烯和纳米纤维素制备的复合薄膜(王广静,徐长妍,朱赛玲,等.氧化石墨烯/纳米纤维素复合薄膜的制备及表征[J].包装工程,2014,35(13):1-7),该薄膜虽然拥有较好的力学拉伸强度(149.68MPa),但断裂伸长率小于10%,缺乏柔韧性,容易被撕裂。杜仲胶则是从我国特有植物杜仲叶、皮、籽中提取出的天然高分子物质,其化学结构为反式-1,4-聚异戊二烯,是天然橡胶的异构体,但其性质与天然橡胶迥然不同,天然橡胶为是柔软的弹性体,而杜仲胶为易结晶硬质材料。于是研究人员通过异构和硫化改善杜仲胶材料的性能,但这种杜仲胶改性成本高且污染严重。
为了降低生产成本,人们尝试将杜仲胶与其他高分子化合物通过共混制备高分子材料。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种杜仲胶与纳米纤维素的复合薄膜及其制备方法,主要目的是制备低成本、环保型、可降解的高分子材料。
为达到上述目的,本发明主要提供了如下技术方案:
一方面,本发明实施例提供了一种杜仲胶与纳米纤维素的复合薄膜的制备方法,所述方法包括步骤:
将杜仲胶溶解在有机溶剂中得到杜仲胶溶液;
将纳米纤维素加入到所述杜仲胶溶液中搅拌得到混合溶液;
将所述混合溶液倒在平板或底部平整的模具中;
在室温下通风干燥后得到杜仲胶与纳米纤维素的复合薄膜。
作为优选,所述杜仲胶与所述有机溶剂的质量体积比为1:5-20,所述质量的单位为g且所述体积的单位为mL,或者,所述质量的单位为kg且所述体积的单位为L。
作为优选,所述在室温下通风干燥的时间为3-6h。
作为优选,所述杜仲胶溶解在所述有机溶剂中的溶解条件为:溶解温度为50-70℃,搅拌时间为10-30min,搅拌转速为100-1000rpm。
作为优选,所述有机溶剂为甲苯、石油醚、环己烷、二氯甲烷及氯仿中的至少一种。
作为优选,所述纳米纤维素与所述杜仲的质量比为1:100-20:100。
作为优选,所述纳米纤维素加入到所述杜仲胶溶液中的搅拌时间为10-30min,搅拌转速为100-1000rpm。
作为优选,所述模具的材质为玻璃、塑料及聚四氟乙烯中的至少一种。
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