shows the SEM images of the cryogenic fracture surface of LDPE and the blends. Through Fig. 1(a–c), the same preferential alignment was observed during brittle fracture for polyethylene, regardless of the number of extrusions. In images d–f of Fig. 1, a distribution of thermoplastic starch-rich phases in a spherical shape inserted in polyethylene was observed, as indicated by the white arrows. X-ray diffraction results (not shown) revealed no diffraction peaks due to raw starch, indicating that starch gelatinization had occurred (Korol, Lenza, & Formela, 2015). The images in Fig. 1 indicate that there is also a reduction in the size of the starch-rich phases as a function of the number of extrusion cycles. This reduction in size can be linked to longer residence times of the polymer blend in the extrusion in which high levels of shear are being applied to the melt, which promote abrasion that can lead to the refinement of the phases.
แสดงภาพ SEM ของอุณหภูมิพื้นผิวที่แตกหักของ LDPE และผสม จากรูปที่ 1 ( ( C ) , แนวเดียวกันพบว่าในระหว่างการแตกเปราะสิทธิพิเศษสำหรับพลาสติก , โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของการอัดขึ้นรูป . ในรูป D และ F ของรูปที่ 1 , จำหน่าย Thermoplastic แป้งรวยระยะรูปร่างกลมแทรกอยู่ในพลาสติก ) , ตามที่ระบุโดยลูกศรสีขาวการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ( ไม่แสดง ) พบว่า ผลจากยอดเนื่องจากแป้งดิบ ระบุว่า การเกิดเจลาติไนซ์แป้งได้เกิดขึ้น ( korol lenza & , , formela 2015 ) ภาพในรูปที่ 1 พบว่า ยังมีการลดขนาดของแป้งที่อุดมไปด้วยขั้นตอนการทำงานของจํานวนรอบของการอัดขึ้นรูป .การลดขนาด สามารถเชื่อมโยงไปยังอีกครั้ง ที่ประทับของพอลิเมอร์ผสมในรูปที่ระดับสูงของแรงเฉือนที่ถูกใช้เพื่อละลาย ให้เกิดรอยขีดข่วนที่สามารถนำไปสู่การปรับแต่งของระยะ
การแปล กรุณารอสักครู่..
