丁詩娟 朱西詩 陳慧榕 裴培
摘要:生物質(zhì)秸稈/聚乳酸復(fù)合材料這一新材料作為資源循環(huán)的研究熱點,具有機(jī)械性能、生物可降解性以及化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)點,被廣泛研究。本文通過分析生物質(zhì)秸稈/聚乳酸復(fù)合材料的制備及成型加工方法,研究了其在成型制備過程中的工藝參數(shù),并對復(fù)合材料現(xiàn)狀進(jìn)行分析。
關(guān)鍵詞:生物質(zhì)秸稈;聚乳酸;成型方法;3D打??;模壓成型
中圖分類號:TB33;TB48 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1400 (2021) 06-0038-05
Progress in Preparation and Molding of Biomass Straw/ Polylactic Acid Composites
DING Shi-juan, ZHU Xi-shi, CHEN Hui-rong, PEI Pei(Changsha normal University, Changsha 410000, China)
Abstract: As a research hotspot of resource cycle, biomass straw/polylactic acid composite has the advantages of mechanical properties, biodegradability and chemical stability, so it has been widely studied. In this paper, the preparation and processing methods of biomass straw/polylactic acid composites were analyzed, the process parameters in the molding process were studied, and the current situation of the composites was analyzed.
Key words: biomass straw; polylactic acid; molding method; 3D printing; molding
1 背景介紹
過去的十年中,每年大約產(chǎn)生1400萬噸傳統(tǒng)塑料包裝廢物,其中只有160萬噸通過回收利用,其余的最終被送往垃圾填埋場,回收率僅有11.4%[1]。因此,開發(fā)具備節(jié)約能源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、可回收利用等特性的生態(tài)型包裝材料,具有重要且緊迫的現(xiàn)實意義。
我國是農(nóng)業(yè)大國,每年可生產(chǎn)生物質(zhì)秸稈10.9億多噸[2],產(chǎn)量大但利用率低,且大部分生物質(zhì)秸稈未得到良好的處理。生物質(zhì)秸稈材料來源廣、資源豐富,被認(rèn)為是目前具備發(fā)展前景的生物質(zhì)能源之一。因此,合理利用生物質(zhì)秸稈是節(jié)能減排、提升資源經(jīng)濟(jì)價值最主要的途徑之一。
聚乳酸是目前3D打印材料最常用材料,是具有良好力學(xué)性能、加工制造性能、生物相容性的熱塑性可降解材料[3]。然而其主要缺陷是成本高,難以普遍化、產(chǎn)量化使用。為此,利用大量產(chǎn)生的秸稈生物質(zhì)原料復(fù)合“綠色高分子材料”聚乳酸,既能降低成本,又能保護(hù)環(huán)境;既能廢物利用,又能為綠色制造技術(shù)提供生態(tài)型原材料。
成型方法對于高分子材料的性能與使用效能有重要作用。目前,對于生物質(zhì)秸稈/聚乳酸復(fù)合材料的成型方法主要集中在熱壓成型、擠出成型、模壓成型、注塑成型、3D打印成型等,本文主要綜述了目前生物質(zhì)秸稈/聚乳酸復(fù)合材料制備過程中常見的成型方法,以及各研究者在制備過程中的工藝參數(shù)設(shè)置。
2 成型方法綜述
2.1 熱壓成型
熱壓成型是指在加熱的模具中注入物料,以壓力作用將模型固定于加熱板中,通過控制溫度使得物料熔融、硬化、冷卻,最終脫模成型[4]。熱壓成型所得產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量高,精度高,物料粒徑與晶型保存度高。其不足之處在于所需模具數(shù)量多,且使用壽命短[5]。
左迎峰[6]等人采用熱壓成型工藝制備了不同堿處理濃度、溫度、時間下的竹/聚乳酸復(fù)合材料,熱壓工藝參數(shù)設(shè)置為熱壓溫度160℃、壓力10MPa、熱壓時間20min,熱壓模具為200×120×5mm3。吳蘊(yùn)忱[7]等人將楊木纖維/聚乳酸復(fù)合材料顆粒均勻放入熱壓機(jī),在不加壓的條件下對原料進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱溫度180℃,預(yù)熱時間3min;在180℃、2.5MPa的條件下對原料預(yù)壓3min,然后對原料繼續(xù)加壓至10MPa并保持3min,最后將熔融狀態(tài)的板材迅速取出并放入冷壓機(jī)冷壓成型。胡建鵬[8]等采用熱壓法制備了木纖維/木質(zhì)素磺酸銨/聚乳酸復(fù)合材料,在熱壓溫度170℃、熱壓壓力6MPa的條件下,通過響應(yīng)面優(yōu)化設(shè)計獲得材料最佳成型工藝。結(jié)果表明,PLA添加量33%、MIL添加量25%、熱壓時間7.5min下,復(fù)合材料靜曲強(qiáng)度、內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度最佳。
2.2 擠出成型
擠出成型工藝是指塑料聚合物通過擠出機(jī)輸料口,經(jīng)過旋轉(zhuǎn)螺桿的輸料段、壓縮段、均化段后,物料熔融均化物通過擠出機(jī)口模擠出,在冷卻水作用下,形成具有一定尺寸的塑料制品[9]。
Shanshan Lv[10]等人通過熔融共混成型探究了馬來酸酐接枝木粉/聚乳酸復(fù)合材料的力學(xué)性能。采用雙螺桿擠出機(jī)對木粉/聚乳酸混合物體系進(jìn)行樣品造粒,工藝參數(shù)為:螺桿直徑:21.7mm,加工長度40D,螺桿轉(zhuǎn)速100 rpm,溫度設(shè)置:135℃、150℃、170℃、170℃、135℃。將混合物顆粒送入單螺桿擠出機(jī)擠樣,螺桿直徑20mm,加工長度20D,溫度設(shè)置為150℃、170℃、170℃。陸文君[11]等人為探究EVA、EBS對木粉/聚乳酸復(fù)合材料的性能影響,使用雙螺桿擠出機(jī)進(jìn)行共混造粒,在使用單螺桿擠出機(jī)擠出直徑為1.75±0.05mm的3D打印線材。其中雙螺桿擠出機(jī)參數(shù)設(shè)置為130℃-175℃,單螺桿擠出機(jī)溫度參數(shù)設(shè)置為180℃/190℃/195℃/190℃。王洪艷[12]等人將共混后的混合料用雙螺桿擠出機(jī)造粒,機(jī)筒溫度170~180℃,機(jī)頭溫度165℃,主機(jī)轉(zhuǎn)速約11rmb,喂料轉(zhuǎn)速約15rmb。
2.3 注塑成型
注塑成型指的是用高壓將熔融塑化的物料注入模腔中,經(jīng)保壓固化及冷卻后,得到的具有一定質(zhì)量與精細(xì)度的塑料制品。該成型方法生產(chǎn)速度快,效率高,適合形狀復(fù)雜的制品。
冼霖[13]等人在注射溫度為185℃、185℃、190℃,注射壓力為55MPa,注射時間10s的條件下注射成型啞鈴型改性刨花板木粉/聚乳酸復(fù)合材料,刨花板木粉含量為20%時,復(fù)合材料力學(xué)強(qiáng)度最佳。葛正浩[14]等人為探究甘油、DOP、PBS以及楊木粉含量對復(fù)合材料影響,采用單因素實驗法,將物料在高速混煉機(jī)在120℃,1500r/min參數(shù)下共混15min,后在注射機(jī)鎖模,保壓時間12s,溫度控制170℃、170℃、165℃下進(jìn)行注射成型。司丹鴿[15]采用正交試驗法研究了注塑成型工藝中注射溫度、注射壓力、注射速度對秸稈粉/復(fù)合材料密度、力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,最佳注塑成型工藝條件為注射溫度為178℃,注射壓力為50bar,注射速度為45%。
2.4 3D打印成型
3D打印機(jī)以粉末狀金屬或塑料等可粘合材料為耗材,在計算機(jī)的控制下,采用逐層打印的方式形成實體模型[16]。其簡化了產(chǎn)品制造中的工藝流程,使工業(yè)生產(chǎn)制造走向精細(xì)化、速度化。
羅通通[17]等人通過3D打印成型制備了楊木粉/ PBAT/PLA復(fù)合材料,其參數(shù)設(shè)置為:打印溫度為190℃、打印速率為40mm/s、底板溫度為50℃、殼厚為0.6mm打印制得標(biāo)準(zhǔn)拉伸樣件。王瑩[18]等人采用熔融擠出和3D打印的方法制備了PLA/木粉3D打印復(fù)合材料,并研究了甘油用量對復(fù)合材料性能的影響。其中3D打印成型參數(shù)設(shè)置為:打印機(jī)噴頭溫度設(shè)為230℃,層高0.2mm。畢永豹[19]等人采用正交試驗設(shè)計的方法,通過麥秸稈/聚乳酸復(fù)合材料的力學(xué)性能進(jìn)行測試,其中3D打印成型的填充密度為100%,層厚為0.2 mm,打印速度為20 mm/s,打印溫度為230℃。
2.5 模壓成型
模壓成型是指將一定量的初混合物料加入溢式、不溢式或半溢式對模內(nèi),經(jīng)加熱、加壓、保壓固化,得到具有三維交聯(lián)體型結(jié)構(gòu)的塑料制品的一種方法。模壓成型的特點有:第一,溫度是模壓成型全過程的決定性因素,影響物料的流動性、機(jī)械性能與交聯(lián)固化反應(yīng)等。第二,壓力在成型中起到加速流動、增強(qiáng)制品密度等作用。第三,物料的體積會因為所受壓力與溫度的影響而發(fā)生變化,此時需要保壓補(bǔ)塑以確保模具內(nèi)物料充滿整個模腔。
葛正浩[22]等人通過控制平板硫化機(jī)的加熱溫度、模壓壓力、保壓時間等3個工藝參數(shù),采用正交試驗法研究了上述因素對秸稈粉/聚乳酸復(fù)合材料發(fā)泡效果與力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,平板硫化機(jī)加熱溫度為178℃,模壓壓力為7MPa,保壓時間為25s時,發(fā)泡效果最佳,力學(xué)性能最優(yōu)。王春紅[23]等人探究了不同工藝參數(shù)下的模壓成型工藝對漢麻桿粉/聚乳酸復(fù)合材料力學(xué)性能影響。結(jié)果表明,最優(yōu)模壓工藝為加熱溫度160℃,加壓壓力7.5MPa,熱壓時間5min,在此條件下,復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度為34.93MPa,彎曲強(qiáng)度為77.39MPa。王妮[24]采用正交試驗法探究了模壓成型工藝中加熱溫度、加壓壓力、熱壓時間等工藝參數(shù)對麻桿粉/聚乳酸木塑復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度及其模量的影響,結(jié)果表明,加熱溫度為160℃,加壓壓力為7.5MPa,熱壓時間為5min的條件下,復(fù)合材料綜合力學(xué)性能最佳。
3 存在問題及解決方案
生物可降解材料是目前資源循環(huán)的研究熱點之一,符合十四五規(guī)劃綱要中的重點發(fā)展方向,其在經(jīng)濟(jì)性、性能以及制備成型上都受到相應(yīng)的應(yīng)用壁壘。
3.1 經(jīng)濟(jì)性
目前,許多研究者將生物質(zhì)秸稈材料與聚乳酸材料復(fù)合,試圖通過二者價格差異互補(bǔ)使得生物可降解材料得到更為廣泛應(yīng)用。然而,目前大部分研究中顯示,在力學(xué)性能最佳的基礎(chǔ)上可得,生物質(zhì)秸稈材料與占復(fù)合材料的總比例的10%-20%左右。此含量范圍的秸稈粉并不能在大程度上對復(fù)合材料經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行改善,因此對于加大秸稈粉含量,同時要保證復(fù)合材料性能,需要做出更進(jìn)一步的研究。
3.2 性能
與純聚乳酸相比較而言,生物質(zhì)秸稈/聚乳酸復(fù)合材料在力學(xué)性能方面提升幅度不大。因為生物質(zhì)秸稈材料與聚乳酸材料在機(jī)械力下成型,兩相界面相容性差,難以實現(xiàn)性能的提升。因此,對于復(fù)合材料的改性與加工顯得尤為重要。
3.3 成型加工
根據(jù)研究,目前生物質(zhì)秸稈/聚乳酸復(fù)合材料的成型制備主要以3D打印成型、擠出成型、模壓成型為主。然而,模壓成型所成型的復(fù)合材料制品表面粗糙,且秸稈含量過多的復(fù)合材料易脆。3D打印成型為目前較為熱門的研究方向,較多研究學(xué)者主要集中在復(fù)合材料的改性與加工方向,但復(fù)合材料線材在打印成型過程中易出現(xiàn)因參數(shù)設(shè)置不妥而導(dǎo)致秸稈粉末堵塞擠出口等現(xiàn)象。成型方法及其工藝參數(shù)是材料制備過程中必不可少的重要一環(huán),影響復(fù)合材料的附加性質(zhì)。
4 展望
大部分生物可降解材料,如聚乳酸、聚羥基烷酸酯、聚對苯二甲酸-己二酸丁二醇酯等,價格昂貴,工業(yè)化生產(chǎn)較為困難。而我國秸稈資源十分豐富,價格低廉。秸稈與生物可降解材料進(jìn)行加工成型的方法有很多。在眾多成型方法中,3D打印成型方法為復(fù)合材料成型與加工的研究熱點,而3D打印用生物質(zhì)秸稈/聚乳酸復(fù)合材料的研究應(yīng)著重提高生物質(zhì)秸稈含量、界面相容性及其力學(xué)性能。若將秸稈材料與聚乳酸等材料復(fù)合,在經(jīng)濟(jì)性、性能、成型上采取相應(yīng)措施,則對生物可降解復(fù)合材料的經(jīng)濟(jì)性與使用性的應(yīng)用問題具有重要意義。
參考文獻(xiàn):
[1] Jian J, Xiangbin Z, Xianbo H. An overview on synthesis, properties and applications of poly (butylene-adipate-coterephthalate)–PBAT[J]. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, 2020, 3(1): 19-26.
[2] 劉國歡, 鄺繼云, 李超, 等. 香蕉秸稈資源化利用的研究進(jìn)展[J].可再生能源, 2012, 05:64-68,74.
[3] 李雪,張欣,葛長明,等.不同秸稈厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣潛力研究[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,44(6):96-499.
[4] 史曉輝.基于熱壓成型工藝的熱塑性復(fù)合材料在民機(jī)上的應(yīng)用[J].科技視界,2019(09):4-6+22.
[5] 劉天舒. 植物纖維餐飲具干法熱壓成型工藝優(yōu)化及成型設(shè)備研究[D].中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院,2009.
[6] 左迎峰,李萍,劉文杰,李新功,江萍,吳義強(qiáng).堿處理對竹纖維/聚乳酸可降解復(fù)合材料性能影響研究[J].功能材料,2018,49(02):2006-2012.
[7] 吳蘊(yùn)忱,劉珊杉,劉巍巖.木纖維尺寸對聚乳酸木纖維復(fù)合材料性能的影響[J].林業(yè)科技,2017,42(04):23-26.
[8] 胡建鵬,郭明輝.木纖維-木質(zhì)素磺酸銨-聚乳酸復(fù)合材料的工藝優(yōu)化與可靠性分析[J].北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報,2015,37(01):115-121.
[9] 劉輝. 高效PVC木塑擠出成型工藝及專用單螺桿擠出機(jī)研究[D].武漢理工大學(xué),2012.
[10] Shanshan Lv, Jiyou Gu, Haiyan Tan, Yanhua Zhang. Modification of wood flour/PLA composites by reactive extrusion with maleic anhydride. Journal of Applied Polymer Science , 2016, 133, 43295.
[11] 陸文君,孫君,石世宏.聚乳酸基木塑3D打印材料性能研究[J].合成技術(shù)及應(yīng)用,2018,33(03):10-12.
[12] 王洪艷,李琴,袁少飛,張建.三種竹粉—聚乳酸(PLA)復(fù)合材料的物理力學(xué)性能及相容性研究[J].山東林業(yè)科技,2017,47(06):6-8+14.
[13] 冼霖,蔡奇龍,龍海波,曾志豪,曾健輝,羅穎,周武藝,董先明.聚乳酸/改性刨花板木粉木塑復(fù)合材料的力學(xué)性能研究[J].中國塑料,2019,33(05):37-42.
[14] 葛正浩,鄒辛祺,陳威,常玉珍.PLA/楊木粉木塑復(fù)合材料的配方優(yōu)化與力學(xué)性能研究[J].陜西科技大學(xué)學(xué)報,2020,38(01):124-130+163.
[15] 司丹鴿. 秸稈粉/聚乳酸木塑復(fù)合材料的制備及改性研究[D].陜西科技大學(xué),2017.
[16] 傅駿,龔鵬飛,高一心,梁棵,張峻寧,喻歡,陳毅.利用3D打印技術(shù)實現(xiàn)綠色制造的探索與實踐.科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,2019(31):97-98.
[17] 羅通通,孫玲.偶聯(lián)劑對PLA/PBAT/WF復(fù)合材料3D打印性能的影響[J].中國塑料,2020,34(11):66-72.
[18] 王瑩,梁碩,孫百威,孫浩然,雷霆,姜洋,張彥華.聚乳酸/木粉3D打印復(fù)合材料的制備與性能研究[J].塑料科技,2017,45(10):80-85.
[19] 畢永豹,楊兆哲,許民.3D打印PLA/麥秸粉復(fù)合材料的力學(xué)性能優(yōu)化[J].工程塑料應(yīng)用,2017,45(04):24-28.
[20] 于曉東,陳濤,賈茹.聚乳酸3D打印件材料性能表征[J].現(xiàn)代塑料加工應(yīng)用,2016,28(02):51-53.
[21] 董倩倩,李凱夫,蔡奇龍,龍海波,趙珍珍,周武藝,董先明.3D打印用聚乳酸/松木粉/納米二氧化硅木塑復(fù)合材料性能研究[J].塑料科技,2019,47(01):85-89.
[22] 葛正浩,齊志,司丹鴿,鄒辛祺.PLA/秸稈粉發(fā)泡木塑復(fù)合材料的壓制成型及性能[J].塑料,2018,47(04):117-121.
[23] 王春紅,王利劍,左恒峰,王妮,NoorIntan Saffinaz Anuar,Peyman Servati,F(xiàn)rank Ko.汽車用漢麻稈粉/聚乳酸復(fù)合材料的制備、成型工藝及性能[J].汽車安全與節(jié)能學(xué)報,2019,10(04):511-517.
[24] 王妮. 麻稈粉/聚乳酸木塑復(fù)合材料的制備與性能研究[D].天津工業(yè)大學(xué),2019.