近日,由中国科学技术大学俞书宏院士团队基于微生物发酵过程,成功研制了一类超强、超韧、透明的高性能可持续仿贝壳复合薄膜。
该薄膜基于可持续的生物材料,采用一种气溶胶辅助的生物合成法制备。这种新型制备方法完美地结合了纳米材料沉积与微生物发酵过程的优势,成功实现了微生物产物与纳米材料的原位复合,大幅提升了该材料的光学和力学性能。
同时,通过纳米粘土片和细菌纤维素两种天然组分,成功构筑了“砖-纤维”仿贝壳层状结构,使该薄膜展现出远超传统塑料的力学性能。
得益于这种仿生结构设计和微生物发酵过程中纳米材料原位复合过程,该薄膜集成了多种优异的宏观特性,展现出比塑料薄膜更突出的综合性能,在新型显示、光电转换、柔性电子器件等领域具有竞争力。成果以“Ultra-Strong, Ultra-Tough, Transparent, and Sustainable Nanocomposite Films for Plastic Substitute”为题发表于Matter。
图1. 高性能可持续仿贝壳透明薄膜的制备过程与结构示意图。(A-B) 常温常压下微生物辅助合成复合水凝胶的过程。(C) 具有三维纳米纤维网络结构的复合水凝胶。(D) 高性能可持续仿贝壳透明薄膜内部的“砖-纤维”结构。
该薄膜具有优异的光管理特性,在高透明度的基础上兼具极高的光学雾度,能高效地散射透过的光线,从而实现理想的匀光效果。传统的聚合物塑料薄膜由于其均质结构的特点,使光线易于透过而难于散射,因此很难具备这种光学特性。而这种高透明高雾度薄膜得益于致密的仿贝壳“砖-纤维”结构,通过薄膜内部孔隙的填充保证透光效果,通过纳米片-纤维素的界面散射保证光学雾度,从而可以在370-780 nm的可见光谱波长范围内同时实现超过73%的高透明度和超过80%的高光学雾度。对于光电器件来说,这种结合了高透明度和高光学雾度的光学特性可以有效提高透过光的比例,延长光的传输路径,从而显著提升光捕获效率。
图2. 该薄膜与多种传统塑料强度、模量、最高服役温度和热膨胀系数的Ashby图。(A) 强度和模量Ashby图,表明该薄膜具有优于传统塑料的强度和模量。(B) 最高服役温度和热膨胀系数Ashby图,表明该薄膜具有优于传统塑料的最高服役温度和热膨胀系数。(C) 该薄膜的大尺寸样品。(D-E) 该薄膜可以被折叠成各种形状,且多次折叠后展开无明显损伤。(F) 在展开和弯折的情况下,该薄膜上的电路都可以保持畅通,使LED灯亮。
同时,该薄膜还具有高强、高韧的优异性能。其强度和模量可达到482 MPa和15 GPa,分别是商用PET塑料薄膜的6倍和3倍以上。此外,该薄膜还展现出了良好的柔韧性,可以被折叠成各种形状,并且在多次折叠展开后没有明显的损伤,这种优异的力学性能可以保证薄膜材料更好地适用于各种场景。
纳米纤维三维网络和“砖-纤维”仿贝壳结构设计有助于应力均匀分散,避免应力集中,有效抑制裂纹扩展,同时纤维变细效应可以提高材料内部纤维间的氢键密度、促进薄膜拉伸过程中的纤维滑移,从而使材料兼具高强度和高韧性。
作为一种生物基可持续材料,该仿生薄膜还具有优异的热稳定性,热膨胀系数低至 3 ppm K-1,即温度每改变100°C,尺寸变化仅为万分之三,是商用塑料薄膜的几十分之一。而且,相对于在高温下极易软化变形的塑料薄膜,该薄膜在250℃下仍能保持结构和性能稳定,因此在极端环境下具备比塑料薄膜更为优异的服役性能。
这种仿生薄膜材料集成了优异的光学、力学和热学性能,并且在自然条件下可以完全生物降解,克服了废弃塑料难以降解的问题,避免了微塑料的产生及其对人类健康的威胁。
在满足柔性电子器件基底材料光学透明性、柔性、低成本以及高低温下的尺寸稳定性等要求的同时,该薄膜全生命周期绿色无污染,在未来柔性电子器件领域将具有广泛的应用前景。
文章来源:中国科学技术大学
在环保政策的驱动下,PLA、PBAT、PHA、PCL、PBS等生物降解塑料,在一次性餐具、包装、农业、汽车、医疗、纺织等领域的应用正迎来市场发展新机遇。生物降解塑料的改性材料,以及相关助剂,如扩链接,抗水解剂,增韧剂,成核剂,抗菌剂也会有新一轮的创新。
此外,对现有通用塑料如LDPE薄膜、PP注塑制品的替代,由于生物降解材料本身的特性,对片材,注塑,薄膜,吹塑,热成型设备有不同的要求,也会有更新换代的机会。为此艾邦建有生物降解塑料微信交流群,金发、海正生物、吉林中粮、蓝山屯河、中石化、九江科院、光华伟业,禾尔斯、科碧恩等企业已加入,欢迎加入一起交流探讨!
长按识别二维码加入微信群
活动推荐:2020年生物降解塑料产业论坛(10月29日 苏州)
1
NO |
议题 |
演讲单位 |
1 |
PLA基熔喷材料发展现状、应用及趋势 |
浙江理工大学 朱博士 |
2 |
可堆肥检测认证标准及实际案例 |
检测机构 |
3 |
可降解塑料完全生物降解条件与机理研究 |
拟邀请高校/研究所 |
4 |
CO2制可降解塑料技术与工业化应用 |
江苏中科金龙 |
5 |
PBAT/PBS材料合成及其应用 |
蓝山屯河/金晖兆隆 |
6 |
PHA生物可降解材料技术与应用 |
国韵生物/蓝晶微生物 |
7 |
PLA改性原理和方法 |
四川大学 高分子学院 |
8 |
聚己内酯(PCL)生物降解塑料的前景 |
拟邀请 湖南聚仁/光华伟业 |
9 |
聚乳酸(PLA)生物材料开拓高价值创新应用 |
拟邀请道达尔科碧恩/海正生物/吉林中粮/江西科院/长春应化所 |
10 |
适用于海水降解环境的可降解塑料技术研发 |
三菱化学 |
11 |
成核剂/增韧剂/相容剂在生物降解塑料的应用 |
拟邀请能之光等 |
12 |
淀粉基改性塑料的发展趋势 |
比澳格(南京)环保材料/华发生态科技 |
13 |
可降解塑料生产技术与成本降低展望 |
拟邀请禾尔斯 |
14 |
扩链剂在降解塑料加工的使用 |
佳易容/浙江创摩 |
15 |
生物可降解塑料对双螺杆挤出设备的要求 |
挤出机厂商 |
16 |
绿色环保材料在鞋材的应用及品牌价值 |
阿科玛/朗盛/盛禧奥 |
17 |
PLA的注塑工艺特点及自动化 |
拟邀请日精 |
18 |
聚乳酸片材挤出成型装备介绍 |
拟邀请金纬机械 |
19 |
可降解塑料吹膜工艺及设备 |
拟邀请金明精机 |
20 |
PLA在化纤领域的应用 |
拟邀请德福伦/恒天长江 |
21 |
生物降解材料热成型工艺 |
拟邀请广东达诚 |
22 |
生物降解材料在包装制品中的应用 |
深圳王子新材料/苏州星辰新材料 |
23 |
生物降解农用地膜生产技术与应用经验 |
青岛海益塑业 |
24 |
生物降解塑料超临界发泡工艺及应用 |
南京创博 |
2
3
艾果儿:18312560351(微信同电话号码),
邮箱:ruanjiaqi@aibang360.com;
江先生18666186648 ;
注意:每位参会者均需要提供信息;
4
参会人数 |
1~2个人 |
3个人及以上 |
8月27日前付款 |
2000元/人 |
1800元/人 |
9月27日前付款 |
2200元/人 |
2000元/人 |
10月17日前付款 |
2400元/人 |
2200元/人 |
10月27日前付款 |
2500元/人 |
2400元/人 |
现场付款 |
2800元/人 |
2500元/人 |