使用纤维素/甘包和天然树脂的刚性包装材料的开发和表征
Hrishikesh Patil1, I P Sudagar2, R Pandiselvam3
1Department of Food Process Engineering, Agricultural Engineering College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Tamil Nadu, India.
International journal of biological macromolecules
|July 2, 2023
概括
这项研究探讨了用于包装的基于纤维素的复合材料,发现子贝液体 (CNSL) 树脂增强了机械强度. CNSL-树脂复合材料也显示出显著的降解,表明适合于环保包装.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 基于纤维素的复合材料为包装材料提供了可持续的替代品.
- 了解机械性能和降解对于评估复合材料性能至关重要.
- 对于复合材料的开发,正在探索像达马尔,松树和果仁液 (CNSL) 这样的天然树脂.
研究的目的:
- 研究甘包和混合树脂复合材料的机械性能和降解特征.
- 为了确定最佳的混合比率,提高强度和生物降解性.
- 评估这些复合材料在刚性包装应用中的潜力.
主要方法:
- 复合材料是使用甘包和混合树脂 (用达马尔,松树或CNSL的环氧树脂) 通过压缩成型制造而制造的.
- 混合比例各不相同:巴加斯纤维:环氧树脂:自然树脂在1:1:1.5,1:1:1.75和1:1:2.
- 评估的属性包括拉伸强度,模量,屈曲强度,土壤埋葬重量损失,微生物降解和CO2演变.
主要成果:
- 以1:1:2比率使用CNSL树脂的复合材料表现出最大的屈曲强度 (5.10MPa),拉力强度 (3.10MPa) 和拉力模量 (0.97MPa).
- 在CNSL树脂复合材料中观察到最大的土壤埋葬重量损失 (8.30%) 和CO2演变 (12.8%),比例为1:1:1.5.
- 在达马尔树脂复合材料中,微生物降解率最高 (3.49%的体重损失),比例为1:1:1.5.
结论:
- 甘包和CNSL树脂复合材料在刚性包装中显示出有前途的机械强度.
- 结合CNSL树脂的复合材料具有显著的生物降解性,符合环境可持续性目标.
- 自然树脂和混合比的选择极大地影响了基于纤维素的复合材料的机械和降解特性.


