对非食用淀粉和天然橡胶这两类天然高分子材料进行高值化利用,有助于解决一次性高分子制品丢弃后造成的环境污染,并且能充分利用天然橡胶这一战略资源,意义重大。然而,纯淀粉因α-D-吡喃葡萄糖单元结构富含羟基,所形成直径为10~80 μm的稳定氢键构织颗粒,在环氧化天然橡胶(ENR)难实现良好的分散,造成应力集中而降低性能(例如当淀粉添加量高于15%后,ENR复合材料的力学性能下降),严重限制了淀粉的进一步应用。为克服上述问题,华南理工大学机汽学院张水洞教授课题组近年通过改进型Fenton反应实现淀粉和微晶纤维素的定位氧化,制备羧基淀粉(OST)/纤维素(OCNC)可通过氧化锌与羧基丁腈橡胶(XNBR)生成羧酸锌盐键并大幅提高XNBR的综合性能。OST和OCNC作为高效的生物质交联剂可均匀分散在XNBR基体中,且随体系交联程度提高,XNBR复合材料力学性能增强,同时具优异的抗菌效果(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)。
图1. OCNC提升XNBR/OCNC/ZnO复合材料交联密度示意图
图2.具可酶解回收Vitrimer的制备和性能
与现有的Vitrimer研究体系不同的是,该研究采用酶解淀粉实现ENR无损回收,如图3(a)所示,由于OST的酶解及交联网络的消失,回收样品的强度与纯ENR的力学性能(拉伸强度与断裂伸长率为1.09 MPa、501%)相似。如图3(b)所示,在加入0.5 wt.%DCP进行交联后,纯ENR与回收ENR表现出相似的拉伸强度与断裂伸长率。由于淀粉酶的作用位点是OST上的糖苷键,而非酯键或ENR基体,因此ENR基体的双键可交联位点被有效地保留下来,具纯ENR相同的交联能力。
图3 (a) ENR/30OST-57、纯ENR与酶解处理9天后样品;(b)纯ENR、经DCP交联的纯ENR与酶解处理9天后经DCP交联样品的应力应变曲线
图4 加入a-淀粉酶与a-未加入淀粉酶处理5min-9天样品的SEM
图5 加入a-淀粉酶与未加入a-淀粉酶处理5min-9天样品的溶解液
图6(a)为酶解处理9天内OST的溶出率变化,加入a-淀粉酶的样品,其OST的质量减少主要是由酶对OST的催化水解所致,仅在前16小时内存在暴露的OST的大量分散,因而酶解处理的前7天内,OST的溶出率增长幅度一直保持着高数值且明显高于未加入a-淀粉酶样品的OST损失率,仅在第7天~第9天内因OST浓度的下降与ENR分子链对a-淀粉酶进入样品内部的阻碍而导致OST溶出率几乎无变化。
图6 酶解处理218小时(9天)内(a)OST的质量损失-时间图;(b)交联密度-时间图
图7 酶解机理图
相关论文链接:
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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