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国内可完全降解塑木复合材料的研究进展 被引量:14
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作者 周南 周赟霞 +3 位作者 殷嘉钰 齐保锋 雷蕾 顾海 《广州化学》 CAS 2019年第3期59-64,共6页
综述了近年来国内可完全降解塑木复合材料(D-WPC)的研究进程,重点介绍了小麦、水稻秸秆增强D-WPC、玉米秸秆增强D-WPC、麻纤维增强D-WPC、木纤维增强D-WPC的国内研究现状,同时对中药渣等其它纤维增强D-WPC的国内研究现状也进行了阐述。
关键词 塑木复合材料 可完全降解 国内
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可完全降解材料的研制 被引量:1
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作者 左伟 应卫 张才毓 《甘肃化工》 2004年第3期17-18,共2页
以普通淀粉和纤维素为基本原料,加入一定量的专用添加剂,压制成形,最后在成形的食品容器表面涂布一层防水和抗油的涂层,从而制得可完全降解的食品容器。
关键词 普通淀粉 纤维素 可完全降解塑料 生产工艺
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关于研制“无机免淋涂一次成型可完全降解餐具”的实验与报告
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作者 刘鸷翀 白慧茹 刘娴娟 《黑龙江科技信息》 2008年第26期24-24,90,共2页
研制"无机免淋涂一次成型可完全降解餐具",目的在于消除白色污染,保护好环境。无机免淋涂可完全降解餐具,可在常温或高温下一次热压成型,主要原料及降解剂均为白色无毒的超细粉末,产品无毒、无味、色白、光洁、防油、防水、... 研制"无机免淋涂一次成型可完全降解餐具",目的在于消除白色污染,保护好环境。无机免淋涂可完全降解餐具,可在常温或高温下一次热压成型,主要原料及降解剂均为白色无毒的超细粉末,产品无毒、无味、色白、光洁、防油、防水、耐高温、耐腐蚀、卫生安全。常温下,45天可完全降解、降解后对土壤有提高肥效和改良土壤的功能,对江河湖海不会产生COD和BOD5的二次污染,每个方盒的综合成本为0.03元,低于市场所有餐盒的价格,实验证明,值得推广。 展开更多
关键词 无机免淋涂 一次成型 可完全降解餐具 研制 探讨
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巴斯夫推出可完全降解塑料
4
作者 缪惟民 《上海包装》 2009年第2期60-60,共1页
德国的巴斯夫公司近年来在全球推广其在特殊塑料领域的开发成果——可完全降解的塑料。
关键词 巴斯夫公司 可完全降解塑料 德国 生物分解
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关于在北京2008年奥运会中使用可完全降解塑料的建议
5
《轻工标准与质量》 2004年第2期52-52,共1页
关键词 可完全降解塑料 功能性塑料 使用 中国 塑料加工工业 环境保护 北京 2008年奥运会 产品推荐
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可完全生物降解淀粉基塑料片的研制 被引量:9
6
作者 付秀娟 李庆新 黄进 《化工新型材料》 CAS CSCD 2003年第4期36-37,44,共3页
制定了以淀粉为主要原料 ,制备可完全生物降解材料的工艺路线。制备的降解材料透明度高 ,机械性能较好 ,可用于制造农用薄膜及餐具。
关键词 可完全生物降解淀粉基塑料片 研制 工艺路线 透明度 机械性能
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可完全生物降解的塑料袋
7
《国外塑料》 2003年第2期34-35,共2页
关键词 可完全生物降解 塑料袋 聚乙烯 注入 金属离子
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可生物降解淀粉/PCL共混物性能研究 被引量:5
8
作者 张龙彬 朱光明 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2005年第6期30-32,共3页
本文研究了土豆淀粉与聚己内酯(PCL)共混型可完全生物降解材料的性能,结果表明:改性淀粉共混体系的力学性能比未改性者有显著提高。吸水性试验表明,共混体系的吸水率随PCL用量的增加而降低,偶联剂改性共混物的吸水率也有所下降。土埋生... 本文研究了土豆淀粉与聚己内酯(PCL)共混型可完全生物降解材料的性能,结果表明:改性淀粉共混体系的力学性能比未改性者有显著提高。吸水性试验表明,共混体系的吸水率随PCL用量的增加而降低,偶联剂改性共混物的吸水率也有所下降。土埋生物降解试验表明,共混体系有着良好的生物降解性能。同时还考察其在活性污泥中的降解性。红外光谱测试显示,共混体系具有较好相容性和降解性能。 展开更多
关键词 改性淀粉共混体系 力学性能 吸水性 偶联剂 生物降解性能 聚己内酯 可完全生物降解塑料
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复合同轴生物碳纳米管纤维制备方法 被引量:1
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作者 李梅 高珊 霍晓艳 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期134-137,141,共5页
利用同轴静电纺丝方法制备碳纳米管/生物聚合物的"壳-芯"结构纤维,实验发现碳纳米管加入(质量分数)0.01%能很好与聚合物融为一体,纺出内外层均可以复合碳纳米管的复合纤维,外层直径最大4000 nm、内层为2000 nm,而最小外直径16... 利用同轴静电纺丝方法制备碳纳米管/生物聚合物的"壳-芯"结构纤维,实验发现碳纳米管加入(质量分数)0.01%能很好与聚合物融为一体,纺出内外层均可以复合碳纳米管的复合纤维,外层直径最大4000 nm、内层为2000 nm,而最小外直径165 nm,外层壁厚为127 nm,控制方法比单轴静电纺丝复杂,电压提高有利于纤维直径减小,可达到几微米,但纺丝速率达到最大值有一个最佳电压范围,碳纳米管加入提高了纤维的热稳定性,拉伸提高纤维的结晶度。 展开更多
关键词 同轴静电纺丝 生物可完全降解 聚(3-羟基丁酸和4-羟基丁酸酯)共聚物 碳纳米管(CNTS) 复合纳米纤维
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