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Updated: May 10, 2025

Preparation of Biopolymer Aerogels Using Green Solvents
Published on: July 4, 2016
将复杂咖啡酸集成到以聚 (乳酸) 为基础的生物聚合物混合物中,通过超临界的CO2辅助浸和泡:加工,结构和热特性
Patricia Rivera1,2, Alejandra Torres1, Miguel Pacheco1,2
1Packaging Innovation Center (LABEN), Faculty of Technology, Center for the Development of Nanoscience and Nanotechnology (CEDENNA), University of Santiago de Chile (USACH), Santiago 9170201, Chile.
超临界二氧化碳 (scCO2) 有助于创建稳定,生物活性聚合物泡使用包容复合体 (ICs). 这种方法增强了材料中的活性成分传递,显示了积极食品包装应用的前景.
科学领域:
- 聚合物科学与工程 聚合物科学与工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物材料科学 生物材料科学
背景情况:
- 传统的活性成分结合方法面临的挑战是由于成分的敏感性,特别是温度.
- 超临界二氧化碳 (scCO2) 为制造活性聚合物材料提供了一个有希望的替代方案.
- 通过包含复合体 (ICs) 进行封装可以增强活性成分的物理稳定性和生物活性.
研究的目的:
- 评估包括复合物 (IC) 浸和随后的泡形成对聚乳酸 (PLA) 薄膜和PLA/聚乙烯基基甲酸盐 (PBAT) 混合物的影响.
- 描述改性聚合物材料的热,结构和形态特性.
- 使用超临界二氧化碳 (scCO2) 处理参数优化IC的整合.
主要方法:
- 咖啡酸 (CA) 和β-环氧化 (β-CD) 纳入复合体 (IC) 的形成和表征.
- 使用超临界二氧化碳 (scCO2) 浸泡PLA薄膜和PLA/PBAT混合物与已准备的IC.
- 材料属性的表征,包括热,结构,形态和细胞结构分析.
主要成果:
- 在12MPa和1MPa/分钟压缩率下实现在PLA(42) /PBAT(58) 混合物中的最佳IC整合.
- 集成电池和受控扩张导致聚合物泡中的同质细胞 (4-44μm).
- 由于复杂聚合物相互作用,IC的结合降低了PLA的结晶性,这表明集成成功.
结论:
- 超临界二氧化碳 (scCO2) 处理对于将β-cyclodextrin (β-CD) 封装化合物纳入聚合物矩阵是有效的.
- 开发的方法产生了具有增强物理稳定性和提高生物活性潜力的活性材料.
- 这项研究有助于开发先进的活性材料,用于诸如活性食品包装等应用.
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