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
Нагнетатель Н-6-76-1,23-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 26 июля 2016
Нагнетатель Н-6-76-1,23-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
368 руб.
Сечение тела. Вариант 3 ЧЕРТЕЖ
lepris
: 4 июня 2024
Сечение тела. Вариант 3
Исходные данные для выполнения задания
d = 90 мм
d1 = 72 мм
h = 35 мм
h1 = 25 мм
h2 = 25 мм
е = 62 мм
е1 = 28 мм
k = 12 мм
m = 45 мм
Перечертить и закончить в трех проекциях чертеж усеченной полой модели. Найти натуральную величину фигуры сечения. Построить аксонометрическую проекцию.
Чертеж выполнен на формате А3 + 3d модель + PDF (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели
150 руб.
Лабораторная работа № 1 По дисциплине: Объектно-ориентированное программирование
Loviska
: 26 января 2015
Тема: Принцип инкапсуляции. Описание класса.
Задание:
Описать класс tPoint, инкапсулирующий основные свойства и методы точки на плоскости. Создать массив из 100 точек. Нарисовать точки случайным образом случайным цветом на экране.
100 руб.
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Архитектура телекоммуникационных систем и сетей. Вариант 0
Учеба "Под ключ"
: 25 августа 2022
Синхронизация в системах передачи дискретных сообщений
Цель работы:
Приобретение навыков расчета устройств поэлементной синхронизации.
Содержание работы
Изучение принципов работы разомкнутых и замкнутых устройств синхронизации.
Расчет параметров замкнутого устройства синхронизации с дискретным управлением.
Оценка влияния погрешности синхронизации на верность приема единичного элемента.
Теоретические сведения
Задачи для самостоятельного решения
Задача №1
Коэффициент нестабильности задающего
400 руб.