對非食用淀粉和天然橡膠這兩類天然高分子材料進行高值化利用,有助于解決一次性高分子制品丟棄后造成的環境污染,并且能充分利用天然橡膠這一戰略資源,意義重大。然而,純淀粉因α-D-吡喃葡萄糖單元結構富含羥基,所形成直徑為10~80 μm的穩定氫鍵構織顆粒,在環氧化天然橡膠(ENR)難實現良好的分散,造成應力集中而降低性能(例如當淀粉添加量高于15%后,ENR復合材料的力學性能下降),嚴重限制了淀粉的進一步應用。為克服上述問題,華南理工大學機汽學院張水洞教授課題組近年通過改進型Fenton反應實現淀粉和微晶纖維素的定位氧化,制備羧基淀粉(OST)/纖維素(OCNC)可通過氧化鋅與羧基丁腈橡膠(XNBR)生成羧酸鋅鹽鍵并大幅提高XNBR的綜合性能。OST和OCNC作為高效的生物質交聯劑可均勻分散在XNBR基體中,且隨體系交聯程度提高,XNBR復合材料力學性能增強,同時具優異的抗菌效果(Jiahui Yang et al, Carbohydrate Polymers, 10.1016/j.carbpol.2021.117739.,Bingbing Gao et al Composites Part B, 10.1016/j.compositesb.2021.109253)。
圖1. OCNC提升XNBR/OCNC/ZnO復合材料交聯密度示意圖
圖2.具可酶解回收Vitrimer的制備和性能
與現有的Vitrimer研究體系不同的是,該研究采用酶解淀粉實現ENR無損回收,如圖3(a)所示,由于OST的酶解及交聯網絡的消失,回收樣品的強度與純ENR的力學性能(拉伸強度與斷裂伸長率為1.09 MPa、501%)相似。如圖3(b)所示,在加入0.5 wt.%DCP進行交聯后,純ENR與回收ENR表現出相似的拉伸強度與斷裂伸長率。由于淀粉酶的作用位點是OST上的糖苷鍵,而非酯鍵或ENR基體,因此ENR基體的雙鍵可交聯位點被有效地保留下來,具純ENR相同的交聯能力。
圖3 (a) ENR/30OST-57、純ENR與酶解處理9天后樣品;(b)純ENR、經DCP交聯的純ENR與酶解處理9天后經DCP交聯樣品的應力應變曲線
圖4 加入a-淀粉酶與a-未加入淀粉酶處理5min-9天樣品的SEM
圖5 加入a-淀粉酶與未加入a-淀粉酶處理5min-9天樣品的溶解液
圖6(a)為酶解處理9天內OST的溶出率變化,加入a-淀粉酶的樣品,其OST的質量減少主要是由酶對OST的催化水解所致,僅在前16小時內存在暴露的OST的大量分散,因而酶解處理的前7天內,OST的溶出率增長幅度一直保持著高數值且明顯高于未加入a-淀粉酶樣品的OST損失率,僅在第7天~第9天內因OST濃度的下降與ENR分子鏈對a-淀粉酶進入樣品內部的阻礙而導致OST溶出率幾乎無變化。
圖6 酶解處理218小時(9天)內(a)OST的質量損失-時間圖;(b)交聯密度-時間圖
圖7 酶解機理圖
相關論文鏈接:
1、Tong, Haohan, Chen, Yukun, Weng, Yunxuan*, Zhang, Shuidong*. A Biodegradable-Renewable Vitrimer Fabricating by Epoxidized Natural Rubber and Oxidized Starch with Robust Ductility and Elastic Recovery. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c01163
2、 Bingbing Gao. Jiahui Yang. Shuidong Zhang*. Oxidized cellulose nanocrystal as sustainable crosslinker to fabricate carboxylated nitrile rubber composites with antibiosis, wearing and irradiation aging resistance. Composites Part B,. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.109253
3、 Jiahui Yang, Bingbing Gao, Shuidong Zhang*, Yukun Chen. Improved antibacterial and mechanical performances of carboxylated nitrile butadiene rubber via interface reaction of oxidized starch. Carbohydrate Polymers, 2021, https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117739
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