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c聚乳酸复合材料薄膜的制备与拉伸性能
浙江理工大学学报,第25卷,第3期,2008年5月
of Sci—Tech
JournalZhejiang University
2008
V01.25,No.3,May
文章编号:1673—3851(2008)03—0252—04
聚酯纤维增强聚乳酸复合材料薄膜的
制备与拉伸性能
蒲立峰8,王家俊6
(浙江理工大学,a.材料与纺织学院;b.先进纺织材料与制备技术教育部重点实验室,杭州310018)
搞 要:为了改善聚乳酸的力学性能,将聚酯纤维与聚乳酸溶液混合制备了不同纤维质量分数和不同聚乳酸溶
液浓度的聚酯纤维/聚乳酸复合材料薄膜。拉伸试验分析发现,聚乳酸复合材料薄膜的抗拉强度随聚乳酸溶度的提
高而下降,随纤维质量分数的提高而提高;断裂伸长率不随纤维质量分数的提高而提高,而随聚乳酸溶度的提高而
下降。用扫描电子显微镜(SEM)分析薄膜表面结构致密性与抗拉强度的关系。
关键词:聚乳酸;聚酯纤维;复合材料;拉伸性能
中图分类号:TB332 文献标识码:A
0 引 言
聚乳酸(PLA)是一种具有优良的生物相容性和生物可降解性的合成高分子材料,这种线型热塑性生物
可降解脂肪族聚酯是以玉米、小麦、木薯等一些植物中提取的淀粉为最初原料,经过酶分解得到葡萄糖,再经
过乳酸菌发酵后变成乳酸,然后经过化学合成得到高纯度聚乳酸。聚乳酸制品废弃后在土壤或水中,30d
内会在微生物、水、酸和碱的作用下分解成二氧化碳和水,不会对环境产生污染,因而是一种完全自然循环型
的可生物降解材料[1‘2]
聚乳酸薄膜有良好的生物相容性、可降解性等,但目前仍没有被广泛使用,主要是因为聚乳酸本身结构
上的差异,以及原料制备的成本大。因此,本文将针对聚乳酸本身结构上的弱点造成的力学性能上的性脆,
强度低等缺点,用聚酯纤维(PET)对聚乳酸进行纤维增强。
为了得到更为理想的聚乳酸材料,对均聚物聚乳酸进行改性已成为广大科研工作者研究的热点口]。关
于纤维增强聚乳酸复合材料的研究鲜有报道,齐锦刚等[41对碳纤维增强聚乳酸复合材料体外降解特性进行
了研究,经过硝酸处理的C/PLA复合材料的降解速度较稳定,其性能保持率较好,有望成为新型骨折内固
定材料应用于临床实践。陈长春等[51对生物可吸收性甲壳素纤维增强聚乳酸复合材料体内体外降解性进行
了研究,体外降解性能的研究表明该复合材料在抗水解及强度的保持方面具有明显的优势和潜在的应用前
景,体内降解性能的研究表明该复合材料的降解产物可以进入正常的代谢途径。刘训垫等[61对苎麻织物增
强PLA—PCL复合材料的制备及其性能进行了研究,结果复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度得到了
大幅度提高,尤其苎麻织物的质量分数为45%时,苎麻/PLA—PCL显示出最优的力学性能。本文报道一种
聚酯纤维增强聚乳酸的复合薄膜材料。
收稿日期:2007—11—09
作者简介:蒲立峰(1981一),男,硕士研究生,主要从事包装材料与工艺的研究。
万方数据
第3期 蒲立峰等:聚酯纤维增强聚乳酸复合材料薄膜的制备与拉仲性能 253
1 实验部分
1.1实验试剂与原料
聚乳酸,分子量100000(浙江海正生物材料股份有限公司);二氯甲烷,分析纯(杭州高晶精细化工有限公
1.2实验仪器
省泰和试验机有限公司);JSM一5610LV扫描电子显微镜(SEM)(日本电子)。
1.3复合材料薄膜的制备
纤维增强薄膜的受力方向一般是分布在纤维的长度方向,因此本文只对薄膜进行单向增强,拉伸试验也
在纤维的长度方向进行拉伸。
分别称取0.019、0.038、0.057、0.076g聚酯纤维,均匀缠绕到用无水乙醇擦拭过的洁净玻璃板上;聚
乳酸溶解于二氯甲烷,配置质量分数分别为4%、7%、10%、13%的聚乳酸溶液,静置5h,采用流延法将聚乳
酸溶液流延到玻璃板上,在通风柜中放置2h,将玻璃板转移到真空干燥箱中常温抽真空干燥24h,用镊子
取下复合材料薄膜待用。根据薄膜总重量,计算得到纤维质量分数分别为7%、14%、20%、27%,从而得到
lO/14、lO/20,lO/27、13/0、13/7、13/14、13/20、13/27的20只样品。
1.4分析测试
mm×50
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