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ストロー型使い捨て食器

PLA の分解生成物は、植物が光合成を通じて PLA の原料になるのを助けることができるため、PLA は「ゆりかごからゆりかごまで」のグリーン素材です。-- 現在、PLAは市場の使い捨て食器の主原料となっています。 PLA は室温では比較的安定ですが、やや高温、酸性環境、微生物環境では急速に分解しやすく、耐衝撃性が劣るため、過酷な環境での循環要件を満たせないことがよくあります。


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PLA ストローは、熱い飲み物を飲むと変形して柔らかくなり、飲み心地を損ないます。


熱安定性を改善するための改良された方法

PLA 素材の熱安定性は PVC の熱安定性に似ていますが、PP、PE、PS よりも低くなります。加工温度は通常170~230度の間で制御されます。射出、延伸、押出、ブロー成形などの一般的なプロセスに適しています。 ただし、実際の加工プロセスでは PLA の結晶化速度が遅いため、一般的には結晶化速度を変更する必要があります。 同時に、結晶化速度が遅く結晶化度が低いため、PLA の熱変形温度は低く、高温充填または高温滅菌製品の包装での用途が制限されます。

PLAの結晶化速度や結晶性を向上させるためには、製造時にPLAの光学純度を可能な限り向上させることが必要である。 少量の PLLA を含む PDLA 結晶化度は大幅に割引価格で販売されます。アニーリング処理は PLA 結晶化度を向上させる方法でもあり、結晶化挙動を改善するために核剤を添加することもでき、結晶化度が向上し、熱変形温度が向上し、耐熱性が向上します。PLLA と PDLA 構造複合材料の研究によると、高温耐性製品などの特殊な特性もありました。

現在、PLA 材料の特性を改善するための主な改質方法は、無機フィラーや天然繊維との混合です。 例えば、LiWHら。竹繊維で修飾された PLA を使用し、得られた複合材料の曲げ強度と破断点伸びはそれぞれ 19.3% と 30.1% 増加しました。シャイフら。溶融混合法によりPLAバナナ繊維複合材料を調製しました。カップリング剤と化学修飾を使用してバナナ繊維を PLA 鎖に結合させることにより、得られる複合材料の熱安定性と機械的特性が大幅に向上しました。

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