Крахмалосодержащие биодеградируемые полимерные композиции
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
1. Введение
2. Крахмалосодержащие биоразлагаемые полимеры
2.1. Смеси крахмала с синтетическими биополимерами
2.1.1. Основные стадии разложения БСПМ
2.1.2. Биоразлагаемые композиции ПЭВП-крахмал
2.1.3. Смеси крахмала с сополимерами этилена.
2.2. Смеси крахмала с производными целлюлозы и другими природными полимерами.
2.2.1. Маster-Bi
2.3. Химическое модифицирование крахмала
2.4. Применение крахмалосодержащих полимеров
3. Заключение
4. Список используемой литературы.
Во всем мире сокращаются запасы природных ресурсов - нефти, угля, природного газа. С другой стороны, в настоящее время, когда темпы роста производства пластических масс чрезвычайно высоки, особенно важно, чтобы развитие промышленности пластмасс шло с учетом проблемы использования пластиков, утративших свои первоначальные свойства (устаревших) или потребительскую ценность изделий, еще не устаревших, в виде выброшенных изделий, а также технологических отходов их производств. Данная проблема является весьма острой и актуальной, она имеет экологические и экономические аспекты, так как связана с защитой окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов, возрастающей потребностью в удешевлении сырья для производства полимеров, и, в тоже время, она является наименее изученной[4].
Одним из наиболее приемлемых способов решения вопроса уничтожения и захоронения полимерных отходов является создание биодеградируемых материалов. Достигается это при развитии трех основных направлений: создание биодеградируемых полиэфиров, создание пластических масс на основе воспроизводимых природных полимеров, придание биоразлагаемости промышленным высокомолеку-лярным синтетическим материалам[3].
Перечень полимерных материалов, способных к биоразложению очень широк, и поиск альтернативного сырья для полимеров имеет довольно продолжительную историю. Корни этих поисков уходят в 30-е годы, когда промышленный магнат Генри Форд исследовал возможность использования полимерных материалов на основе соевых культур для различных комплектующих своих автомобилей.
Реальный успех был достигнут значительно позднее. Биоразлагаемые материалы с активным растительным наполнителем впервые появились в 70-80-е годы ХХ века на рынке упаковки в США, Италии, Германии. Это были композиции крахмала с различными синтетическими полимерами. По сравнению с термопластами на основе пластифицированного крахмала они удачно сочетали технологичность и высокие эксплуатационные характеристики, присущие синтетическому компоненту, со способностью к биодеструкции, обусловленной наличием в их составе природного полимера - крахмала.
1. Введение
2. Крахмалосодержащие биоразлагаемые полимеры
2.1. Смеси крахмала с синтетическими биополимерами
2.1.1. Основные стадии разложения БСПМ
2.1.2. Биоразлагаемые композиции ПЭВП-крахмал
2.1.3. Смеси крахмала с сополимерами этилена.
2.2. Смеси крахмала с производными целлюлозы и другими природными полимерами.
2.2.1. Маster-Bi
2.3. Химическое модифицирование крахмала
2.4. Применение крахмалосодержащих полимеров
3. Заключение
4. Список используемой литературы.
Во всем мире сокращаются запасы природных ресурсов - нефти, угля, природного газа. С другой стороны, в настоящее время, когда темпы роста производства пластических масс чрезвычайно высоки, особенно важно, чтобы развитие промышленности пластмасс шло с учетом проблемы использования пластиков, утративших свои первоначальные свойства (устаревших) или потребительскую ценность изделий, еще не устаревших, в виде выброшенных изделий, а также технологических отходов их производств. Данная проблема является весьма острой и актуальной, она имеет экологические и экономические аспекты, так как связана с защитой окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов, возрастающей потребностью в удешевлении сырья для производства полимеров, и, в тоже время, она является наименее изученной[4].
Одним из наиболее приемлемых способов решения вопроса уничтожения и захоронения полимерных отходов является создание биодеградируемых материалов. Достигается это при развитии трех основных направлений: создание биодеградируемых полиэфиров, создание пластических масс на основе воспроизводимых природных полимеров, придание биоразлагаемости промышленным высокомолеку-лярным синтетическим материалам[3].
Перечень полимерных материалов, способных к биоразложению очень широк, и поиск альтернативного сырья для полимеров имеет довольно продолжительную историю. Корни этих поисков уходят в 30-е годы, когда промышленный магнат Генри Форд исследовал возможность использования полимерных материалов на основе соевых культур для различных комплектующих своих автомобилей.
Реальный успех был достигнут значительно позднее. Биоразлагаемые материалы с активным растительным наполнителем впервые появились в 70-80-е годы ХХ века на рынке упаковки в США, Италии, Германии. Это были композиции крахмала с различными синтетическими полимерами. По сравнению с термопластами на основе пластифицированного крахмала они удачно сочетали технологичность и высокие эксплуатационные характеристики, присущие синтетическому компоненту, со способностью к биодеструкции, обусловленной наличием в их составе природного полимера - крахмала.
Другие работы
Подвеска - А6ГР.01.16.00.000 Деталирование
HelpStud
: 17 сентября 2025
По заданию выполнено:
-3D модели всех деталей;
-3D сборка (с разносом компонентов);
-Сборочный чертеж;
-Спецификация.
- Чертежи всех деталей и стандартных изделий (деталирование)
А6ГР.01.16.00.000 СБ - Подвеска Сборочный чертеж
А6ГР.01.16.01.000 СБ - Корпус сварной Сборочный чертеж
А6ГР.01.16.00.001 - Щека
А6ГР.01.16.00.002 - Проушина
А6ГР.01.16.01.001 - Корпус
А6ГР.01.16.01.002 - Серьга
А6ГР.01.16.01.003 - Втулка резьбовая
Выполнено в программе Компас
250 руб.
Регулятор давления газа RG-2MBZ-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 15 мая 2016
Регулятор давления газа RG-2MBZ-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
200 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-1 Вариант 17
Z24
: 18 января 2026
V1, м³ газа с начальным давлением р1 и начальной температурой t1 сжимается до изменения объема в ε раз (ε=V1/V2).
Сжатие происходит по изотерме, адиабате и политропе с показателем политропы n. Определить массу газа, конечный объем, температуру, работу сжатия, количество отведенной теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии газа для каждого из процессов.
Изобразить процессы сжатия в p,υ и T,s — диаграммах.
250 руб.
Гидравлика УГЛТУ Задача 11 Вариант 7
Z24
: 8 декабря 2025
В магистральном пневмоприводе, содержащем вентиль, распределитель и пневмоцилиндр с поршнем, известны следующие величины: диаметр поршня Д; диаметр труб d; температура воздуха t = 20ºС; подводимое давление р0 = 0,63 МПа; сила, приложенная к поршню Р; сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ = 12; общая длина труб l; эквивалентная шероховатость Δ = 0,02 мм. Определить массовый расход воздуха Мр.
180 руб.