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    -50℃低温冷冻干燥后即可得到纳米纤维;(4)将上述纳米纤维加入去离子水中再加入kh550,超声震荡20min后,将硝酸银和pvp的混合溶液滴加进入,硝酸银和pvp的质量比为1:15,升温至45℃滴加质量浓度为15%的葡萄糖溶液,搅拌20min后升温至60℃保温反应8h,抽滤,得到纳米抑菌纤维;(5)将纳米抑菌纤维、壳聚糖与上述聚乳酸共混后加入到双螺杆挤出机中熔融挤出,造粒拉丝,后用织机织造即可得到所述改性聚乳酸抑菌面料。实施例6:一种具有优良力学性能的改性聚乳酸抑菌面料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚乳酸加入到无水乙醇中,超声振荡清洗20min,过滤,多次水洗后,放入到烘箱中30℃烘干待用;(2)将亚麻去除根部和梢部,干燥后粉碎过筛,用自来水浸泡12h,再按1∶12浴比再加入质量浓度为5%的果胶酶溶液,升温至45℃搅拌30h后过滤水洗、烘干,研磨得到粒径为20-60μm的亚麻粉末;(3)将上述亚麻粉末、乙酸按质量比50:1加入到去离子水中并持续通入二氧化氯,二氧化氯的体积流速为20cm3/min,升温至70℃处理5h后,过滤,固体料去离子水洗至中性再加入到质量浓度为65%的硫酸中,升温至55℃超声震荡搅拌2h,降至室温加入去离子水淬灭,淬灭所加入的去离子水是硫酸体积的10倍。聚乳酸可使产品表面形成弱酸性环境,有抑菌和防霉作用。黑龙江PLA面料服装

聚乳酸是一种新型的生物降解材料,其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物在特定条件下完全降解,终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。聚乳酸的热稳定性好,加工温度170~230℃,有好的抗溶剂性,可用多种方式进行加工,如挤压、纺丝、双轴拉伸,注射吹塑。由聚乳酸制成的产品除能生物降解外,生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好,还具有一定的耐菌性、阻燃性和抗紫外性,因此用途十分广,可用作包装材料、纤维和非织造物等,目前主要用于服装(内衣、外衣)、产业(建筑、农业、林业、造纸)和医疗卫生等领域。齐齐哈尔环保PLA面料纤维定制聚乳酸的力学性能优良,与聚丙烯塑料类似,可以在一些领域替代PP和PET塑料。

聚乳酸产业化近况聚乳酸早由由杜邦(Dupont)的科学家WallaceCarothers1932年在真空中将乳酸进行直接缩合所得,由于产生的聚合物分子量低,同时生产成本过高,当时未能实现商业化生产。聚乳酸在规模产业化之前的价格为1000美元/公斤。后来经密歇根州立大学RamaniNarayan教授课题组的产业化研究,实现了规模化生产。直到1987年食品公司Cargill开始投资研发新的聚乳酸制造过程,Cargill于2001年与陶氏(Dow)合资成立NatureWorks,进行商业化生产聚乳酸,聚乳酸才正式大量进入我们生活中的方方面面。随着聚乳酸作为生物新材料应用前景的日益看好,近年国内一些玉米深加工企业和生物化工企业开始投资进入聚乳酸行业,发展前景可观。

03食品包装材料 聚乳酸与聚乙烯(Polyethylene,PE)、聚氯乙烯(Polyvinylchloride,PVC)、聚丙烯(Polypropylene,PP)等材料相比,具有良好的生物可降解性、优良的抑菌和抗霉特性。采用PLLA-PVA-PCL复合膜及加了乳酸链球菌素的包装材料对冷鲜肉进行真空包装,包装的肉品货架期远远长于PE保鲜膜包装的冷鲜肉,且肉品保持相对良好的色泽和品质。不同气体条件下,未包装、聚乳酸 气调包装、PE 气调包装、聚乳酸 真空包装、PE 真空包装对杨桃保鲜效果的试验结果表明,聚乳酸 薄膜包装袋能够很好的保存杨桃的外观品质和营养组分,延长杨桃的货架期。聚乳酸的生产技术具有较高壁垒。

(3)液体过滤材料液体过滤材料用于选矿工艺中从液体中回收矿物、废水处理中液固分离等,以机织、针织、编织物滤料等为主,非织造应用比例不断提升,电纺丝、熔喷、膜材料等具有优异的过滤性能,正在受到业内的广关注。2020年液体过滤材料市场在55亿元左右,増长率15%,利润率15%~20%。作为液体过滤的主力军,膜材料产业已经进入快速增长期,微滤、超滤、纳滤、反透等膜技术在海水淡化、给水处理、污水处理与回用等领域得到了广泛应用,中空纤维膜等国内相关技术得到了长足的发展。高性能膜材料可实现选择性的化学品分离,可实现高通量、高选择性的化学品分离。未来,非织造过滤材料和膜过滤材料的创新依旧是行业发展热点。聚乳酸作为无纺布的纤维材料,具有良好的手感、悬垂性及回弹性,优良的卷曲性及卷曲稳定性,可控制缩率。常州PLA面料婴儿材料

聚乳酸可用于特殊的抗静电包装、电磁屏蔽包装及智能包装等。黑龙江PLA面料服装

不来梅纤维研究所鲍里斯-马克思博士表示:“作为IGF项目‘高性能聚乳酸双纤维’的一部分,我们次有可能在试点工厂规模生产具有立体晶体结构的聚乳酸混合物。在复合过程中,两种聚乳酸起始材料被混合。这里的特殊点在于温度下的过程控制。其结果是粉末状的聚乳酸混合物具有立体晶体结构,因此可以开发出具有更高的强度和刚度的纱线,从而可以替代传统塑料"。该工艺相对来说比较容易转移到工业规模化生产,因此可以有足够的材料供应。这为开发具有更度的技术性工业PLA纱线创造了潜力。这意味着这些生物技术纤维的应用领域可以扩展,传统的塑料可以被进一步取代,资源和环境可以得到相应的保护。不莱梅纤维研究所主任AxelS.Herrmann教授总结道:"这个IGF项目的结果是一种创新的、非常可持续的材料,旨在用于高科技产业,如航空航天技术、医疗技术或汽车工程。由于该材料是在一个与工业有关的试验工厂上开发的,所研究的参数非常容易转移到工业上"。黑龙江PLA面料服装

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