高阻隔可降解
以PLA为中间体通过梯度反应挤出将PGA引入PBAT,避免PBAT高温热降解,并同步提升薄膜的拉伸强度与氧气/水蒸气阻隔性。
Shuhua, Tu · 冯杰
International Journal of Biological Macromolecules 2025
PLA中间体策略使PGA无需直接与PBAT高温共混,整个工艺最高温度不超过230 °C,且最终吹膜在PBAT加工窗口内完成,避免PBAT分子链断裂降解。
PGA提供优异的气体阻隔性,复合膜在15 wt% PGA和PLA时氧气透过率降至592 cc/m²·day·0.1 MPa,水蒸气透过率降至401 g/m²·day,满足高阻隔包装需求。
引入PGA和PLA后,复合膜的屈服强度达24.7 MPa、杨氏模量125.5 MPa,较纯PBAT有显著提升,且不牺牲加工流动性。
PLA中间体的引入并未影响复合膜的生物降解性能,材料仍可满足可降解包装及地膜的应用要求。