Крахмалосодержащие биодеградируемые полимерные композиции
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
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
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 1 Вариант 00
Z24
: 4 февраля 2026
Углекислый газ из начального состояния с параметрами р1 и t1 изотермически сжимается до давления р2, а затем изохорно охлаждается до температуры t3. Определить параметры состояния во всех остальных точках процессов и показать эти процессы в р,v и T,s–диаграммах. Вычислить также величины работы, теплоты, изменения внутренней энергии и энтропии в каждом процессе.
250 руб.
Расчет элементов автомобильных гидросистем МАМИ Задача 2.6 Вариант В
Z24
: 18 декабря 2025
Вода перетекает из бака с избыточным давлением р0* в резервуар по трубе диаметром d и длиной l. Определить величину избыточного давления р0*, которое необходимо для обеспечения расхода Q, если геометрические высоты h и Н заданы. Учесть потери: на входе в трубу (внезапное сужение), в кране ζкр, в коленах-поворотах (для каждого поворота ζкол=0,2) и на трение по длине трубы λ=0,025. Режим течения считать турбулентным. (Величины Q, Н, h, l, d и ζкр взять из таблицы 2).
150 руб.
Гидравлика УрИ ГПС МЧС Задание 6 Вариант 91
Z24
: 23 марта 2026
Ответить на теоретические вопросы:
Объясните причины сжатия струи при истечении жидкости через отверстия. Какие бывают виды сжатия? Что такое инверсия струи и в каких случаях наблюдается это явление?
Как определяются скорость и расход жидкости при истечении через отверстие? Связь между коэффициентами скорости, расхода и степени сжатия.
Решить задачу:
В бак, разделенный перегородкой на два отсека, поступает расход воды Q (5.рис. 12). В перегородке имеется отверстие диаметром d1 = 75 мм. И
120 руб.
Контрольная работа по предмету: мультисервисные сети связи, 07 вариант
Александр92
: 28 декабря 2017
Выбор варианта задания:
Nварианта = 7
Анализ технологий управление качеством в мультисервисной сети
1. Отобразить на рисунке те элементы сети (рис.2.1), которые включены в Ваш маршрут, согласно Вашему варианту из табл.2.2
2. Отобразить на этом же рисунке профили протоколов (плоскость C или U) для всех элементов сети, входящих в Ваш маршрут, согласно Вашему варианту из табл.2.2
Задание №3
1. Дать характеристику каждому протоколу и интерфейсу по указанному в таблице 2.2 маршруту (текстовое описа
941 руб.