Abstract:
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่สัดส่วนโดยน้ำหนัก 5/95 10/90 และ 20/80 ที่มีผลต่อสมบัติพอลิเมอร์ผสมพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมประกอบด้วยพอลิแลคติคแอซิด พอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท และยางธรรมชาติดัดแปรที่สัดส่วนร้อยละโดยน้ำหนัก 70/10/20 70/20/10 และ 80/10/10 พอลิเมอร์ถูกผสมผ่านเครื่องอัดรีดสกรูคู่และขึ้นรูปทรงขวดด้วยเครื่องอัดรีดเป่าเข้าแม่พิมพ์โดยที่พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมไม่สามารถขึ้นรูปเป็นขวดได้ด้วยเครื่องอัดรีดเป่าเข้าแม่พิมพ์เนื่องจากอัตราการไหลสูง ในขณะที่พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง/พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสม สามารถขึ้นรูปเป็นขวดได้ทั้งสามอัตราส่วน สำหรับสมบัติเชิงกลพบว่า ค่าความต้านทานแรงดึงค่าร้อยละการยืดตัวที่จุดขาด และความต้านทานแรงกระแทกลดต่ำลงเมื่อปริมาณของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมเพิ่มมากขึ้นแต่ค่ามอดุลัสเพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมมีผลต่อการลดลงของค่าอุณหภูมิหลอมเหลวและร้อยละความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ผสมสมบัติสัญฐานวิทยาและสมบัติทางเคมีพบว่า พื้นผิวมีความเหนียว และเรียบมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณยางธรรมชาติดัดแปรเนื่องจากผลของความเข้ากันได้ระหว่างเฟสของพอลิเมอร์ผสม
This research was studied the influence of Biodegradable polymer blends mixed with HDPE at weight ratio 5/95 10/90 and 20/80 affect to the properties of blends. The biodegradable blends consisting of poly (lactic acid) (PLA), poly (butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) and modified natural rubber (MNR) were blended in three proportions of PLA/PBAT/ENR at ratios 70/10/20 70/20/10 and 80/10/10. The polymer blends were mixed through twin-screw extruder and bottle formed via extrusion blow molding process. Biodegradable polymer blends of PLA/PBAT/MNR could not be formed into bottles via extrusion blow molding process because of high melt flow rate whereas HDPE/biodegradable polymer blends at all three proportions could be formed. For mechanical properties of HDPE/biodegradable polymer blends, tensile strength, elongation at break and impact strength decreased with increasing biodegradables polymers blends content, whereas modulus was increased. The increasing of biodegradable polymer blends content cause the melting temperature and crystallinity percent of the blends decreased. The morphological and chemical properties indicated that the surface got tough and smoother when modified natural rubber content increased due to compatibilization effect between phases of polymer blends.