Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66968
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHathaikarn Manuspiya-
dc.contributor.advisorManit Nithitanakul-
dc.contributor.advisorRathanawan Magaraphan-
dc.contributor.authorTantika Aksonnum-
dc.contributor.otherChulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College-
dc.date.accessioned2020-07-10T07:48:57Z-
dc.date.available2020-07-10T07:48:57Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66968-
dc.descriptionThesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2008-
dc.description.abstractNa-bentonite was treated with a surfactant (Stepantex™ SP-90) in order to prepare organobentonite; and 3-aminopropyltrimethoxysilane was also added to act as surface treatment. Because aluminum hydroxide and calcium hydroxide can enhance ethylene and carbon dioxide removal capacity, respectively, organobentonite and aluminum hydroxide/calcium hydroxide were incorporated into polypropylene with a compatibilizer (Surlyn® ionomer) in a twin screw extruder and fabricated into films by the blow film extrusion process. The organomodified-BTN was characterized by XRD and FTIR. The d-spacing of the organoclay increased when the surfactant was added and the C=O bond and –CH₂ of the surfactant occurred at 1740 and 2921 cm⁻¹, respectively. The degradation temperatures of those films were improved. The mechanical properties of the nanocomposite films were also investigated. When the present clay content of the organomodified-BTN was increased, it enhanced the Young’s modulus but decreased other tensile properties. Packaging films made of PP/organomodified-BTN can prolong the shelf-life of fresh fruit as the organomodified-BTN showed the potential for being an ethylene and carbon dioxide scavenger.-
dc.description.abstractalternativeแร่ดินเหนียวโซเดียม-เบนโทไนท์ทำปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนไอออนกับสารลดแรงตึงผิว Stepantex™ SP-90 กลายเป็นออร์กาโนเคลย์เบนโทไนท์และใช้ 3-อะมิโนโพรพิวไตรเมทอกซีไซเลนเพื่อช่วยขยายชั้นของแร่ดินเหนียวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้นนำไปผสมกับพอลิพรอพิลีนและอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ โดยใช้เซอร์ลีนไอโอโนเมอร์เป็นสารช่วยผสม โดยที่อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวช่วยดูดซับก๊าซเอธิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อนำมาผสมกับออร์กาโนเคลย์เบนโทไนท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซดังกล่าว ส่วนการขึ้นรูปนั้นใช้วิธีการเป่าขึ้นรูปกลายเป็นบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเมื่อออร์กาโนเคลย์ถูกตรวจสอบโดยใช้ XRD และ FT-IR พบว่าระยะห่างระหว่างชั้นของแร่ดินเหนียวเพิ่มมากขึ้นหลังจากทำปฏิกิริยากับสารลดแรงตึงผิว อีกทั้งอุณหภูมิการสลายตัวของพอลิพรอพิลีนนาโนเคลย์คอมพอสิท เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณของออร์กาโนเคลย์ และจากการศึกษาคุณสมัติเชิงกลพบว่า ออร์กาโนเคลย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่ามอดูลัสของยังโดยมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ค่าความสามารถในการยืดจนขาดมีค่าลดลง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ได้นี้สามารถใช้กับผลไม้สดเพื่อช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาให้นานขึ้นจากการดักจับก๊าซเอธิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์-
dc.language.isoen-
dc.publisherChulalongkorn University-
dc.rightsChulalongkorn University-
dc.titleNanoclay/polypropylene composite for ethylene and carbon dioxide scavenging films-
dc.typeThesis-
dc.degree.nameMaster of Science-
dc.degree.levelMaster's Degree-
dc.degree.disciplinePolymer Science-
dc.degree.grantorChulalongkorn University-
Appears in Collections:Petro - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tantika_ak_front_p.pdfหน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ919.65 kBAdobe PDFView/Open
Tantika_ak_ch1_p.pdfบทที่ 1647.41 kBAdobe PDFView/Open
Tantika_ak_ch2_p.pdfบทที่ 21.03 MBAdobe PDFView/Open
Tantika_ak_ch3_p.pdfบทที่ 3777.11 kBAdobe PDFView/Open
Tantika_ak_ch4_p.pdfบทที่ 41.51 MBAdobe PDFView/Open
Tantika_ak_ch5_p.pdfบทที่ 51.63 MBAdobe PDFView/Open
Tantika_ak_ch6_p.pdfบทที่ 6636.92 kBAdobe PDFView/Open
Tantika_ak_back_p.pdfบรรณานุกรม และภาคผนวก1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.