فوم نانوبیوکامپوزیت نشاسته ترموپلاستیک/نانوالیاف سلولز: بررسی خصوصیات مکانیکی و گرمایی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 594

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWFST-25-1_005

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

چکیده سابقه و هدف : در سال های اخیر حجم تولید فوم های پلی استایرن بسیار زیاد شده است.بیشتر این فوم ها در صنایع غذایی و بسته بندی استفاده می شوند. افزایش نگرانی های زیست محیطی نیاز به توسعه مواد زیست تخریب پذیر را ایجاد کرده است. نشاسته زیست پلیمری قابل دسترس، قابل تجدید، ارزان و زیست تخریب پذیر و قابل ترموپلاست شدن است. این عوامل دلایل علاقه مندی زیاد به استفاده از نشاسته به عنوان جایگزین پلیمرهای سنتزی (مثل پلی استایرن) می باشد. اما فوم نشاسته دارای خصوصیات گرمایی و مکانیکی ضعیفی است. یکی از راه های مهم بهبود خواص فوم نشاسته استفاده از نانوالیاف سلولز به عنوان تقویت کننده در ساختار فوم است. چالش اصلی برسر راه فوم کردن نشاسته تقویت شده با نانوالیاف سلولز، وجود آب فراوان در ژل NFC (nanofibrillated cellulose)است. این میزان آب سبب ایجاد حفرات درشت در هنگام تشکیل فوم می شود که خصوصیات فوم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه نانوالیاف سلولز در اکسترودر با نشاسته ترموپلاستیک( TPS ، Thermoplastic starch) مخلوط می شود تا پخش مناسبی از NFC در ماده زمینه پلیمری به دست آید. سپس فوم TPS/NFC تشکیل شده و اثر NFC بر خواص گرمایی و مکانیکی فوم حاصل بررسی می گردد. مواد وروش ها :. به منظور ساخت نانوبیوکامپوزیت نشاسته ترموپلاستیک/ نانو الیاف سلولز گرانول نشاسته ذرت به صورت پودر، گلیسرول و ژل NFC و آزودی کربنامید تهیه شد. گلیسرول به میزان 30 درصد وزنی به عنوان ماده نرم کننده برای تولید TPS استفاده شد. نانو الیاف سلولز به میزان 5/0 ، 1 و 5/1 درصد وزنی برای تقویت نشاسته استفاده شد. پودر آزودی کربنامید به عنوان عامل فوم زا به میزان 2/0 درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت. مواد مورد نیاز برای هر تیمار در یک اکسترودر دو ماردونه همسو گرد مخلوط شدند وگرانول هایNFC TPS/ دارای ماده فوم زا تهیه شدند. در مرحله بعد گرانول های به دست آمده از اکسترودر به پرس گرم با دمایی بالاتر از دمای عملکرد ماده فوم زا منتقل شدند و فوم نانوبیوکامپوزیت TPS/NFC ساخته شد. به منظور بررسی ساختار مورفولوژیکی نمونه ها عکس های FE-SEM تهیه شد. آزمون های گرما وزن سنجی(TGA), کالری متری پویش تفاضلی(DSC) و آنالیز دینامیکی – مکانیکی – گرمایی(DMTA) برای بررسی خصوصیات گرمایی و مکانیکی نمونه ها انجام شد. یافته ها : عکس های FE-SEM نشان داد فوم نانوبیوکامپوزیت TPS/NFC حفرات بیشتر و کوچک تری در مقایسه با فوم TPS دارد و این موضوع به علت اثر هسته زایی NFC است. نتایج TGA نشان داد با افزایش NFC ثبات گرمایی نانوبیوکامپوزیت های فوم TPS/NFC بیشتر شد نتایج DSC نشان داد با افزایش NFC دمای انتقال شیشه ای نمونه ها افزایش یافت. نتایج DMTA نشان داد مدول ذخیره نمونه ها بعد از اضافه کردن NFC افزایش یافت. دلیل این امر ایجاد فوم میکروسلولی و نیز تقویت دیواره سلولی فوم توسط نانوالیاف سلولز می باشد. همچنین نتایج نشان داد مدول اتلاف و فاکتور اتلاف با افزایش NFC افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادNFC خواص گرمایی و مکانیکی فوم TPS/NFC را بهبود داد. اضافه کردن NFC به TPS سبب می شود در هنگام فوم شدن سلول های کوچک تر و همگن تری تولید شود.

Authors

تقی طبرسا

سردبیر

عباس قنبری

دانشجوی دکتری، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علیرضا شاکری

دانشگاه تهران

علیرضا عشوری

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Benezet, J.C., Davidovic, A.S., Bergeret, A., Ferry, L., and Crespy, ...
  • physical properties of expanded starch, reinforced by natural fibers. J. ...
  • products. 37: 435-440. ...
  • Bhatnagar, S., Hanna, M. 1995. Properties of extruded starch-based plastic ...
  • industrial crops and products. 4: 71-77. ...
  • Chen, M., Chen, B., and Evans, J. 2005. Novel thermoplastic ...
  • foams. J. of Nanotechnology. 16: 2334-2337. ...
  • Dlouha, J., Suryanegara, I., and Yano, H. 2014. Cellulose nanofiber-poly ...
  • microcellular foams exhibiting high tensile toughness. J. of Reactive and ...
  • Polymers. 85: 201-207. ...
  • Ghanbarzadeh, B., Almasi, H., and Zahedi, Y. 2009. Biodegradable edible ...
  • Kabir University of Technology tehran polytechnic press. Chapter 5. ...
  • Ghanbarzadeh, B., Almasi, H., and Entezami, Ali. 2010. Physical properties ...
  • modified starch /carboxymethyl cellulose films. J. of Innovative food Science ...
  • Technologies. 11: 697-702. ...
  • Guan, J., and Hanna, M. 2006. Selected morphological and functional ...
  • acetylated strch-cellulose foams. J. of Bioresource Technology. 97: 1716-1726. ...
  • Hu, F., Lin, N., Chang, P., and Huang, J. 2015. ...
  • cellulose nanocrystals in foamed polyester composites. J. of Carbohydrate Polymers. ...
  • Kaushik, A., Singh, M., and Verma, G. 2010. Green nanocomposites ...
  • starch and steam exploded cellulose nanofibrils from wheat straw. J. ...
  • polymers. 82: 337-345. ...
  • Liu, D., Dong, Y., Bhattacharyy, D., and Sui, G. 2017. ...
  • starch/ cellulose nanowhiskers (CNWs) composite films. J. of Composites Communications. ...
  • Lomeli-Ramirez, G.M.S., Kestur, G., Maniquez-Gonzalez, R., Iwakiri, S., Bolzonde Muniz, ...
  • G., and Sydenstricker Flores-sahagun, T. 2014. Bio-composites of cassava starch-green ...
  • coconut fiber: polymers. 102: 576-583. ...
  • Lopez, O., Zaritzky, N., Grossmann, M., and Garcia, M. 2013. ...
  • starh blend films produced by blown extrusion. J of Food ...
  • Lopez-Gil, A., Silva- Bellucci, F., Velasco, D., Ardanuy, M., and ...
  • 5. Cellular structure and mechanical properties of starch- based foamed ...
  • with natural fibers and produced by microwave heating. J. of ...
  • Martins, I.M., Magina, S.P., Oliveira, L., Freire, L., Silvestre, A.J.D., ...
  • Gandini, A. 2009. New biocomposites based on thermoplastic starch and ...
  • J of composites sciences and technology. 69: 2163-2168. ...
  • Matuana, L., and Diaz, C. 2010. Study of cell nucleation ...
  • foamed with supercritical CO2 through a continuous-extrusion process. J. of ...
  • Chem. Res., 49: 2186-2193. ...
  • Mi, H.Y., Jing, X., Peny, J., Salick, M.R., Peny, X.F., ...
  • PCL)/ cellulose nano-crystal (CVC) nanocomposites and foams. J. of ...
  • Cellulose. 21, 4, 2727-2741. ...
  • Mihai, M., Huneault, M., Favis, B., and Li, H. 2007. ...
  • PLA and PLA-Thermoplastic starch blends. J. of Macromolecular Bioscience. 7: ...
  • Motahari, S., and Rezaeian, A. 2007. Physical and Mechanical Prorertice ...
  • Tehran University. 158p. ...
  • Nabar, Y., and Narayan, R. 2006. Twin- Screw extrusion production ...
  • starch foam products for use in cushioning and insulation applications. ...
  • Engineering and Science, Doi 10. 1002/pen.2.292. ...
  • Sabetzadeh, M., Bagheri, R., Masoomi, M., and Ranjbar, M. 2013. ...
  • investigation of properties of thermoplastic starch-low density polyethylen; Part 2: ...
  • Absorption behavior. J. of Chemistry and Chemistry engineering. 32: 3,25-30. ...
  • Svagan, J.A.S., Hedengvist, M., and Berglund, L. 2008. Reduced water ...
  • cellulose nanocomposites with starch matrix. J. of Composites Science and ...
  • Svagam, J.A., Jensen, P., Dvinskikh, S., Furo, I., and A. ...
  • hierarchical structures in cellulose nanocomposites biofoams prepared by freezing/freezedryind. ...
  • J. of Materials Chemistry. 20: 6646-6654. ...
  • Taghizadeh, A., and Favis, B. 2013. Effect of high molecular ...
  • gelatinization of starch under static and shear conditions. J. of ...
  • Teixeira, E.M., Pasquini, D., Curvelo, A., Corradini, E., Belgacem, M.N., ...
  • 9. Cassava bagasse cellulose nanofibrils reinforced thermoplastic cassava starch. J. ...
  • carbohydrate polymers. 78: 422-431. ...
  • Wang, L., Zhou, H., Wang, X., and Mi, J. 2016. ...
  • nucleation in polymer foaming. J. of Physical Chemistry. 120: 26841-26851. ...
  • نمایش کامل مراجع