PVA 溶液体系在成膜过程中发生相转化,可提高淀粉复合膜的性能。以淀粉/黏土为基体,采用挤出吹塑法制备淀粉/PVA/黏土纳米复合薄膜。
为改善淀粉/PVA 复合膜的性能,可在复合材料中添加不同的增强剂。以塑化淀粉(PS)、PVA为原料制备生物降解纳米复合材料,添加纤维素纳米晶体(CNC)对复合材料进行性能改性,所制备的纳米复合材料表现出良好的力学性能和阻隔性能。
由于淀粉和 PVA 均具有水溶性,二者复合制备的降解塑料体系相容性好,产品性能稳定,力学性能接近甚至优于普通塑料。
目前已有一些公司将淀粉/PVA复合生物降解塑料实现工业化生产,但是这类产品在存储、运输和使用的过程中需避免遇水,产品的疏水性还有待提高。
研究发现与纯淀粉膜相比,低PLA添加量(膜厚的1/3左右)的双层膜的拉伸性能和水蒸气阻隔性能得到很大改善,膜保持高透明度,氧气透过率低。肉桂醛的加入使薄膜变薄,可保持良好的阻隔性能,但力学性能变差。
从小麦秸秆中获取纳米纤维素, 将淀粉、甘油、纳米纤维素混合并持续加热搅拌, 获得黏稠的热塑性淀粉基复合物,并用流延法制作薄膜。相比于未复合纳米纤维素的薄膜,随着纳米纤维素含量的增加,复合薄膜的力学性能先增强后降低,这与纤维的团聚有关。