По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 678 DOI:10.33920/igt-01-2410-09

Материалы на основе полиэфиров с активными добавками и их влияние на свойства

Л.Ю. Якубова РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва
М.В. Подзорова научный руководитель, к. х. н., РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва
Т.И. Чалых научный руководитель, д. х. н., РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва

Пленочные материалы на основе полимолочной кислоты являются перспективными за счет того, что полилактид набирает обороты в производстве. Во многих отраслях промышленности данные материалы стараются внедрить, не исключение сельское хозяйство. Активные добавки расширяют список свойств полимерных пленочных материалов и позволяют добиться получения более оптимальных свойств.

Литература:

1. Botlhoko O.J. A New Insight into Morphological, Thermal, and Mechanical Properties of Melt-Processed Polylactide/Poly(ε-Caprolactone) Blends / O.J. Botlhoko, J. Ramontja, S.S. Ray // Polymer Degradation and Stability. — 2018. — V. 154. — P. 84–95.

2. Noroozi N., Schafer L.L., Hatzikiriakos S.G. Thermorheological Properties of Poly (ε-Caprolactone)/ Polylactide Blends // Polymer Engineering and Science. — 2012. — V. 52. — P. 2348–2359.

3. Navarro-Baena I. Design of Biodegradable Blends Based on PLA and PCL: From Morphological, Thermal and Mechanical Studies to Shape Memory Behavior / I. Navarro-Baena, V. Sessini, F. Dominici // Polymer Degradation and Stability. — 2016. — V. 132. — P. 97–108.

4. Tertyshnaya Y.V., Podzorova M.V., Varyan I.A., Tcherdyntsev V.V., Zadorozhnyy M.Y., Medvedeva E.V. Promising Agromaterials Based on Biodegradable Polymers: Polylactide and Poly-3-Hydroxybutyrate // Polymers. — 2023. — V.15. — P. 1029.

5. Tertyshnaya Y.V. Effect of UV irradiation on the structural and dynamic characteristics of polylactide and its blends with polyethylene / Y.V. Tertyshnaya, M.V. Podzorova // Russian Journal of Physical Chemistry B. — 2020. — № 14. — P. 167–175.

6. Olewnik-Kruszkowska E. Degradation of polylactide composites under UV irradiation at 254 nm / E. Olewnik-Kruszkowska, I. Koter, J. Skopinska-Wisniewskab, J. Richert // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. — 2015. — № 311. — рр. 144–153.

1. Botlhoko O.J. A New Insight into Morphological, Thermal, and Mechanical Properties of Melt-Processed Polylactide/Poly(ε-Caprolactone) Blends / O.J. Botlhoko, J. Ramontja, S.S. Ray // Polymer Degradation and Stability. — 2018. — V. 154. — P. 84–95.

2. Noroozi N., Schafer L.L., Hatzikiriakos S.G. Thermorheological Properties of Poly (ε-Caprolactone)/ Polylactide Blends // Polymer Engineering and Science. — 2012. — V. 52. — P. 2348–2359.

3. Navarro-Baena I. Design of Biodegradable Blends Based on PLA and PCL: From Morphological, Thermal and Mechanical Studies to Shape Memory Behavior / I. Navarro-Baena, V. Sessini, F. Dominici // Polymer Degradation and Stability. — 2016. — V. 132. — P. 97–108.

4. Tertyshnaya Y.V., Podzorova M.V., Varyan I.A., Tcherdyntsev V.V., Zadorozhnyy M.Y., Medvedeva E.V. Promising Agromaterials Based on Biodegradable Polymers: Polylactide and Poly-3-Hydroxybutyrate // Polymers. — 2023. — V.15. — P. 1029.

5. Tertyshnaya Y.V. Effect of UV irradiation on the structural and dynamic characteristics of polylactide and its blends with polyethylene / Y.V. Tertyshnaya, M.V. Podzorova // Russian Journal of Physical Chemistry B. — 2020. — № 14. — P. 167–175.

6. Olewnik-Kruszkowska E. Degradation of polylactide composites under UV irradiation at 254 nm / E. Olewnik-Kruszkowska, I. Koter, J. Skopinska-Wisniewskab, J. Richert // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. — 2015. — № 311. — рр. 144–153.

К сожалению, для определенных целей, таких как упаковка или машиностроение, «зеленые» полимеры не могут в полной мере конкурировать с традиционными синтетическими полимерами, с другой стороны, область сельского хозяйства, как наиболее зависимая от экологии, является перспективной для применения биоразлагаемых полимеров.

Мульча из полиэтиленовой пленки широко признана за ее важную роль в экономии воды и стимулировании роста овощей в садоводстве. Сегмент мульчированной пленки доминировал на рынке с долей 49,2% в 2019 году благодаря своей способности поддерживать температуру и удержание воды в почве и сдерживать рост сорняков. Прогнозируется, что мировой рынок сельскохозяйственных пленок в 2027 году составит 14,96 млрд долларов США. На Азию и Австралию, особенно Китай, приходится 70% регионального спроса на сельскохозяйственную пленку; Латинская Америка, Северная Африка, Левант и Ближний Восток также имеют сильный рост спроса на сельскохозяйственную пленку.

В современном мире возникает потребность в производстве более экологичных материалов, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Разработка материалов на основе полиэфиров может способствовать решению этих задач. Одним из наиболее перспективных полиэфиров, способных разрушаться под действием воды, ультрафиолетового излучения и микроорганизмов почвы является полилактид. Не менее актуальным среди полиэфиров является поликапролактон. Поскольку ПКЛ относится к биоразлагаемым, биосовместимым и нетоксичным полимерам, направление создания материалов на основе смесей ПЛА и ПКЛ активно развивается (рисунок 1) [1−3].

ПЛА обладает высоким модулем упругости и прочностью, хорошей прозрачностью и барьерными свойствами. Эти свойства делают ПЛА подходящим кандидатом для замены некоторых традиционных синтетических полимеров. Однако существуют недостатки, которые ограничивают его производство и использование в некоторых областях применения, поэтому необходима модификация и улучшение свойств ПЛА. Наиболее перспективные приемы модификации — смешение с другими полимерами и введение низкомолекулярных добавок [4−6].

Для Цитирования:
Л.Ю. Якубова, М.В. Подзорова, Т.И. Чалых, Материалы на основе полиэфиров с активными добавками и их влияние на свойства. Товаровед продовольственных товаров. 2024;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: