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Updated: Jan 9, 2026

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Twin-Screw Extrusion Process to Produce Renewable Fiberboards
Published on: January 27, 2021
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一种具有成本效益,高效率和环保的乳糖酶催化甲基醇/聚乙烯胺改性竹纤维/聚乙烯糖酸-co-乙烯基酸盐复合材料
Jixing Su1, Jian Gao1, Yi Zhang1
1Key Laboratory of Wood Material Science and Application (Beijing Forestry University), Ministry of Education, Beijing, 100083, China; Beijing Key Laboratory of Wood Science and Engineering, Beijing Forestry University, Beijing, 100083, China.
International journal of biological macromolecules
|December 9, 2025
概括
这项研究开发了一种新的方法来改进竹纤维 (BF) 和聚乙烯 (PBSA) 复合材料. 用聚乙烯胺-甲基醇 (PEI/CAT) 处理BF显著提高了机械性能和热稳定性,以获得更好的生物降解材料.
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
- 生物复合材料是一种生物复合材料.
背景情况:
- 用竹纤维增强的生物降解复合材料提供了可持续性和强度.
- 竹纤维 (BFs) 的水友性限制了与聚乙烯 (PBSA) 矩阵的兼容性.
- 接口粘附性差,阻碍了BF-PBSA复合材料的性能.
研究的目的:
- 开发一个成本效益和环保的表面修改BFs.
- 为了提高BF和PBSA矩阵之间的界面兼容性.
- 为了提高BF-PBSA生物降解复合材料的机械和热性能.
主要方法:
- 竹纤维 (BFs) 经过酶催化氧化过程与聚乙烯胺-甲基醇 (PEI/CAT) 交联网络进行了修饰.
- 为了确定最佳条件,在各种度 (0-4%重量) 中应用PEI/CAT处理.
- 修改后的BF与PBSA以35:65的纤维对矩阵比率进行复合.
主要成果:
- 2%重量的PEI/CAT处理导致了统一的纤维涂层,改善了表面粗性和增强了接口粘附.
- 经PEI/CAT修改的BF-PBSA复合材料显示出显著的改进:拉伸强度 (+44.78%),屈曲强度 (+44.74%) 和冲击强度 (+34.26%).
- 热稳定性增加,在5%质量损失的温度上升了23.9°C;复合材料的晶度达到61.5%的最高值.
结论:
- PEI/CAT修改策略提供了一种高效和环保的方法来增强BF-PBSA复合材料.
- 改进的界面兼容性导致优越的机械和热性能.
- 这种方法为开发各种应用的高性能生物降解复合材料提供了一条途径.

