基于P3HB的聚合物生物组合和纳米生物组合物与聚氨和蒙莫里隆石
Beata Krzykowska1, Anna Czerniecka-Kubicka2, Anita Białkowska3
1Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, Rzeszów University of Technology, Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, Poland.
International journal of molecular sciences
|December 23, 2023
概括
用聚氨 (PU) 修改聚3-基酸 (P3HB) 改善了其热和机械性能. 将少量纳米粘土 (Cloisite 30®B) 添加到这些生物聚合物混合物中,进一步提高了它们的性能.
科学领域:
- 聚合物科学 聚合物科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物材料工程 生物材料工程
背景情况:
- 像聚3-基酸 (P3HB) 这样的原生生物聚合物对常规聚合物替代具有局限性.
- 修改生物聚合物特性对于扩大其应用至关重要.
- 聚氨 (PU) 和纳米为增强生物聚合物特性提供了潜力.
研究的目的:
- 提高聚3-基酸盐 (P3HB) 的热和机械性能.
- 研究将线性亚利法性聚氨 (PU) 纳入P3HB的效果.
- 开发和评估使用P3HB,PU和有机改性蒙莫里隆石 (MMT) 的混合纳米生物复合材料.
主要方法:
- 制备具有不同PU含量的P3HB/PU混合物 (5-20 m/m%).
- 热性能 (例如,热稳定性) 和机械性能 (例如,抗拉强度,硬度,冲击强度) 的表征.
- 混合纳米生物复合材料的制造与5m/m%PU和1-3m/m%有机改性蒙莫里隆石 (Cloisite®30B).
主要成果:
- 将PU纳入P3HB的结果是改善了热性能和增加了拉伸强度.
- 观察到硬度下降,特别是在5m/m%的PU.
- 混合纳米生物复合材料含有1m/m%的Cloisite®30B显示出最佳的机械和热性能.
结论:
- 线性亚利法性PU有效地增强了P3HB的热和机械性能.
- 混合纳米生物复合材料与简单的P3HB/PU混合物相比,提供更高的性能.
- 优化纳米粘土的纳入,如Cloisite®30B是实现先进的生物聚合物材料的关键.


