超临界发泡技术凭借高效、绿色、环保的特点,在制备轻量化高性能生物可降解材料方面显示出巨大优势。超临界发泡制备的生物可降解发泡材料具有多孔结构、密度低、比强度高、良好的冲击吸收能力以及隔热隔音性能,可应用于绝热、隔音消噪、防震缓冲及包装等领域。超临界流体发泡工艺主要包括间歇发泡、挤出发泡、注塑发泡和珠粒发泡四种方法

目前常用于超临界发泡的主要生物降解材料包括PLA、PBAT、PBS、PCL等。生物降解聚合物普遍存在相对分子质量小、支化度低、熔体强度差等缺陷,发泡过程中容易产生泡孔破裂、泡孔塌陷等问题,可发性较差通过改性工艺调整改善发泡性能

目前,改善生物降解材料发泡性能的常见改性策略包括聚合物共混、交联及无机填料复合等。然而,这些方法在实际应用中均面临显著挑战:

  • 共混改性是最常见的一种改性方式,但若组分不相容会发生相分离,同时若引入非可降解组分,还会削弱制品的整体生物降解性;
  • 交联改性虽能有效提升熔体强度,但交联网络的形成可能阻碍生物降解材料的酶解或水解过程,进而影响发泡产品的降解性能;
  • 无机填料复合则普遍存在填料分散不均、团聚严重的问题,难以稳定发挥增强效果。

1、PLA(聚乳酸)

PLA具有良好刚性高强度/模量透明性生物相容生物降解目前替代市场最具潜力生物降解材料之一,在降解、缓冲、隔音、隔热等方面应用潜力巨大但该材料成本较高、韧性差、耐热性熔体强度结晶速率慢导致发泡性能受限

 PLA分子结构

目前,国内外对于PLA与PBAT共混改性研究较多两者有良好的互补性,可充分发挥各自优点通过体系加入扩链剂成核剂提高界面相容性熔体强度结晶共混材料的应用领域包括包装材料、生物医疗等

近年来,在PLLA(左旋聚乳酸)中引入适量PDLA(右旋聚乳酸),诱导形成PLA立构复合晶(Sc晶)引起了越来越多的关注方法改善聚乳酸的熔体强度/结晶性能,

研究表面,与普通同质结晶(Hc)相比Sc晶具有紧密体积堆积较强分子作用力氢键范德华力静电作用

2、 PBAT(聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯)

PBAT是一种生物降解脂肪族-芳香族线形共聚酯,价格低、延展性好、韧性高、冲击性能好、加工温度低,其发泡材料重量轻、孔隙率高、柔韧性好、高效吸能、隔热,且具有优异生物降解性和生物相容PBAT熔体强度加工温度窗口突出问题

PBAT分子结构

目前,针对PBAT的改性方法有扩链、交联、填充、共混等,可单一或复配使用。

PBAT改性发泡示意图

扩链改性指的是通过缩聚或自由基聚合将扩链剂接枝到PBAT,生成支化或微交联结构,提高分子量、拓宽分子量分布、提高熔体粘弹性。常用扩链剂有EGMA、EMA、SAG、CE以及环氧扩链剂等。

交联改性是指PBAT高分子链间以共价键连接成二维或三维网状高分子的过程。交联改性不仅能提高PBAT的力学性能和热学性能等,还能增加PBAT的特性粘度和交联度。由于支化点的异相成核效应和交联结构的产生PBAT结晶行为发泡性能得到改善

共混改性是将PBAT与一种或多种性能上能够互补的聚合物进行混合,改善PBAT可发性和功能性的加工方法。如PBAT/PBS共混超临界固态发泡,能显著提升压缩强度与降解性能;与PLA共混还可用于形状记忆发泡材料

3、 PBS(聚丁二酸丁二醇酯)

PBS是一种脂肪族聚酯具有具有优良的力学性能生物相容性、加工性能可完全生物降解PBS线性分子链结构导致发泡性能差,需要交联、扩链等方法改善

PBS分子结构

PBS通过原位微纤化技术构建微观纤维网络,从根本上解决PBS熔体强度低的问题结合超临界微孔发泡制备出质轻、减震、隔热、降噪以及兼具高强度功能新型泡沫材料

如PLA纤维可改善PBS的可发性并维持连通的开孔结构,开孔结构使纤维网络得以暴露,能更好地与基体协同承受载荷,实现增强、增韧的效果。

来源艾邦鞋业论坛综合整理

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作者 808, ab