摘要
通过纤维分析仪、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、扫描电镜(SEM)研究4种废纸(废新闻纸、废箱纸板、办公废纸、废书刊纸)纤维的表面形貌和结构特性;然后以聚乳酸(PLA)为基体、4种废纸纤维为增强体,利用注塑成形法制备废纸纤维/PLA生物可降解复合材料并探究废纸纤维对复合材料界面相容性和力学性能的影响。结果表明,废新闻纸纤维表面受损严重,多处出现扭结及横节纹;废箱纸板及废书刊纸纤维形态完整,扭结程度低且表面较为粗糙;办公废纸纤维长径比较大、细小纤维含量较少、纤维形态特性良好但表面相对光滑。废新闻纸/PLA复合材料和办公废纸/PLA复合材料的界面相容性较差,废纸纤维对PLA基体力学性能的增强效果一般;废箱纸板/PLA复合材料和废书刊纸/PLA复合材料的界面相容性较好,且废纸纤维有一定承力作用,对PLA基体弯曲性能和拉伸性能的改善效果较好。
近年来,作为一种环境友好、无毒和可再生的材料——植物纤维增强树脂基复合材料在制造业,特别是包装业、建筑业、汽车业和家具业等领域均有广阔的应用空
综合考虑对环境的影响及后续回收、处理等因素,废纸纤维和PLA均具有良好的发展及应用前景。目前,在复合材料领域,天然植物纤维作为增强体的技术已经相对成熟,而废纸纤维增强新型生物基树脂的复合材料还有较大的研究空
本研究旨在探索废纸纤维在复合材料领域的资源化利用前景,利用纤维分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、扫描电镜对废新闻纸、废箱纸板、办公废纸、废书刊纸的纤维形态及结构特性进行分析;然后以PLA为基体,废纸纤维为增强体,利用注塑成形法制备废纸纤维/PLA生物可降解复合材料,并研究其力学性能和界面相容性。
废新闻纸、废箱纸板、办公废纸、废书刊纸,其中废新闻纸为废旧陕西日报,废箱纸板为普通包装黄纸板箱,办公废纸为办公室废A4打印复印纸,废书刊纸为废旧书籍;PLA,3052D,购自美国Nature Works公司。
多功能植物粉碎机,BJ-400T,德清拜杰电器有限公司;电热鼓风干燥箱,101-OA型及101-OAB型,天津市泰斯特仪器有限公司;电子天秤,FA1004型,上海良平仪器仪表有限公司;双滚筒混合机(开炼机),XH-401C型,东莞市锡华检测仪器有限公司;大爱立式注塑成型机,150型,大爱机械有限公司;纤维分析仪,912型,瑞典L&W;傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR),FTIR-8400S型,日本SHIMADZU CORPORATION;场发射扫描电镜(FE-SEM),SU-8010型,日本日立公司;微机控制电子万能试验机,XXW-20A型,上海皆准仪器设备有限公司。
对废纸原料进行分拣,将不同类型的废纸裁切为2 cm × 2 cm的碎片,利用多功能植物粉碎机处理废纸得到废纸纤维,在80℃鼓风干燥箱中烘干12 h后置于不同的试样袋中密封备用。
利用万能试验机分别测试PLA样品和4种废纸纤维/PLA复合材料的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。材料拉伸强度测定参照标准GB/T 1447—2005,加载速度10 mm/min;弯曲性能测定参照标准GB/T 1449—2005,加载速度2 mm/min;测试结果为多次测量取平均值。
经纤维分析得到4种废纸纤维质均长度分布如

图1 废纸纤维的质均长度分布
Fig. 1 Length distribution of wastepaper fibers
4种废纸纤维在各长度区间内的纤维平均宽度和基本形态参数分别如

图2 各长度区间内废纸纤维的平均宽度
Fig. 2 Mean width of wastepaper fibers in various length range
4种废纸纤维的FT-IR谱图及谱峰归属分别如

图3 废纸纤维的FT-IR谱图
Fig. 3 FT-IR spectra of wastepaper fibers
废纸纤维/PLA复合材料的弯曲强度和弯曲模量如

图4 复合材料弯曲强度和弯曲模量
Fig. 4 Flexural strength and flexural modulus of composites
废纸纤维/PLA复合材料的拉伸强度如

图5 复合材料拉伸强度
Fig. 5 Tensile strength of composites
4种废纸纤维的SEM图如




图6 废纸纤维SEM图(×500)
Fig. 6 SEM images of wastepaper fibers (×500)




图7 废纸纤维SEM图(×1000)
Fig. 7 SEM images of wastepaper fibers (×1000)
纤维基复合材料拉伸断裂实验中,通常以纤维拔出、纤维脱粘、纤维断裂和基体断裂等形式来吸收能量,这种韧性机制可以提高纤维基复合材料的力学性





图8 废纸纤维/PLA复合材料SEM图(×1500)
Fig. 8 SEM images of wastepaper fiber/PLA composites (×1500)
以聚乳酸(PLA)为基体、4种废纸(废新闻纸、废箱纸板、办公废纸、废书刊纸)纤维为增强体,利用注塑成形法制备废纸纤维/PLA生物可降解复合材料并探究废纸纤维对复合材料界面相容性和力学性能的影响。通过纤维分析仪、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、扫描电镜(SEM)和万能试验机表征4种废纸纤维及其复合材料,主要结论如下。
3.1 废新闻纸纤维表面受损严重,多处出现扭结及横节纹;废箱纸板及废书刊纸纤维形态完整,扭结程度低,平均扭结角度分别为44.8°和48.6°,平均扭结指数分别为1.794和1.955,纤维表面较为粗糙,且废箱纸板纤维表面羟基数量最少;办公废纸纤维长径比最大,为31.4,细小纤维含量较少,纤维形态特性良好但表面相对平滑。
3.2 4种废纸纤维对PLA基体的力学性能均有一定改善。其中,废箱纸板和废书刊纸纤维对PLA基体的增强效果更好,复合材料界面相容性也相对较好,其对应复合材料的弯曲强度分别为100.5和99.4 MPa,拉伸强度分别为64.9和64.6 MPa,弯曲模量较纯PLA材料分别提高32.91%和34.75%。
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