环境降解材料

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pla降解条件

pla降解条件

PLA(聚乳酸)是一种生物可降解材料,其降解条件取决于许多因素,包括PLA 的化学结构、分子量、形态、环境条件等。

一般来说,PLA 在自然环境中的降解主要通过微生物的作用来实现。

以下是一些可能影响PLA 降解的条件:
1. 温度:温度是影响PLA 降解的重要因素之一。

一般来说,较高的温度会加速PLA 的降解。

2. 湿度:湿度也会影响PLA 的降解。

高湿度会促进微生物的生长和繁殖,从而加速PLA 的降解。

3. pH 值:PLA 的降解速度也受到环境pH 值的影响。

一般来说,中性或微碱性的环境更有利于PLA 的降解。

4. 微生物种类:不同种类的微生物对PLA 的降解能力不同。

一些微生物可以更快地降解PLA,而另一些则可能无法降解PLA。

5. 氧气:氧气可以促进PLA 的降解。

在有氧条件下,PLA 更容易被微生物分解。

需要注意的是,PLA 的降解速度可能因不同的环境条件而有所不同,因此在实际应用中需要根据具体情况进行评估和调整。

第三讲 环境降解高分子材料

第三讲 环境降解高分子材料

环境降解高分子材料_概述
• 3.1 概述 • 塑料应用中存在的问题:
• 一是它的来源,绝大部分的塑料原料来源于石油化工, 而石油是一种不可再生的资源;
• 二是它在自然环境中很难分解,大量的废弃物成为了 环境污染的重要原因,也就是人们目前所称的“白色 污染”。
• 因此寻找一种可再生的塑料资源,进而解决其造成的 环境污染问题,成为塑料工业发展中的主要问题之一。
• 但目前大量使用的塑料材料如聚乙烯、聚丙烯等在自 然环境中是难于降解的,因此需对之进行改性或发展 新型的高分子材料。
• 降解塑料的发展:光降解塑料

填充型的降解塑料

全降解型塑料
环境降解高分子材料_概述
• 目前开发的降解塑料的种类: • ⑴ 光降解塑料 • 光降解塑料主要有两类,一类是引入光增感基团(合
最常见的有聚羟基脂肪酸、聚乳酸等, 其中聚乳酸的开发最为活跃。 通用聚乳酸是由玉米或甜菜中的糖类(包括淀粉与糖)经过发酵得 到乳酸再无溶剂聚合而制得。如果每㎏价格低至0.78~1.44$, 有望用于包装材料。利用天然高分子材料,2000年悉尼奥运会使 用的全淀粉快餐盒、一次性杯子等。
2、环境惰性高分子:为不能生物降解的高分子, 在不发生氧化及 光解的情况下不会污染环境。现在使用的通用高分子主要属于这一 类。应用后的垃圾处理是一大问题, 处理不当就会污染环境。填埋、 焚烧、再生与回收使用是废塑料处理的几种方法, 其中再生与回收 使用应成为重要的途径。
4、长寿命材料 发展超长寿命的高分子材料, 是降低资源开发速度, 有效利用资源, 减少高分子材料废弃物的有效途径之一。尤其对于用量大、影响 深远的农用地膜、棚膜, 以及建筑用高分子材料等, 应考虑长寿命 问题。可通过优化配方和工艺设计、开发功能优异的塑料合金体 系等方法来实现。无论材料的短寿命还是长寿命, 都应以维持生态 环境和节约资源及提高利用率为最基本目标。 5、研发环境友好的新型高分子功能材料

环境材料_环境降解材料

环境材料_环境降解材料

环境降解材料摘要:随着人们环保意识逐渐加强,政府对环保领域的财政及政策方面的支持力度加大,既产生经济效益,又清洁环保的环境降解材料越来越受到人们的重视。

从环境降解材料研究背景,环境降解材料分类,降解机理及制备,降解材料的应用,存在问题和发展方向等方面,多角度,全方位的介绍环境降解材料。

关键字:环境降解材料;清洁环保;降解机理1环境降解研究背景塑料具有优异的特性,广泛应用于国民经济的各个领域。

现全世界每年的塑料产量已达一亿吨,塑料制品约五亿吨。

按体积计算,其用量在20世纪80年代已超过金属材料。

塑料的产量和用量不断增加,随之出现的问题是废弃塑料量不断增加。

通常所说的废塑料主要包括三种:一种是聚乙烯,一种是聚丙烯,另一种是聚苯乙烯。

这三种成分主要占了废塑料的70%~80%。

近一半的新型塑料制品两年后会成为废塑料。

废塑料在自然的环境下很稳定,不易腐烂、降解,对环境的影响非常严重。

普通的高分子塑料在自然环境分解速度很慢。

大量使用和废弃高分子塑料,使其长期在环境中大量积累,是白色污染遍及全球的主要原因。

如果不能正确解决此问题,将造成环境污染和经济损失。

因此,从环境保护和经济价值两方面考虑,研究和发展环境课降解材料是塑料发展的必然趋势。

2环境降解材料的分类环境可降解材料一般是指被环境自然吸收,消化,分解,从而不产生固体废弃物的一类材料。

到目前为止,根据降解方式不同,可将降解塑料分为三类:光降解塑料、生物降解塑料、光-生物双降解塑料。

2.1光降解塑料光降解塑料是指该塑料在日光照射下发生裂化分解反应,使材料于日光照射后一段时间内失去机械强度,达到分解的目的。

目前合成的光降解聚合物,主要是烯烃和一氧化碳的共聚物。

美国和加拿大合作开发的Ecolyte是丙烯、氯乙烯、苯乙烯和乙烯基酮的共聚物,据称,不仅可以使PP、PVC、PS等塑料具有光降解性,并且可以调节乙烯基酮的含量来控制光降解的时间。

2.2生物降解塑料生物降解塑料是指在一定条件下,采用生物工程技术来合成生物降解高分子材料,这种塑料能在微生物分泌酶的作用下分解。

可降解材料有哪些

可降解材料有哪些

可降解材料有哪些可降解材料是指在一定条件下可以被自然环境分解的材料,它们在使用过程中可以减少对环境的污染,对于环境保护和可持续发展具有重要意义。

那么,可降解材料有哪些呢?接下来,我们将对可降解材料进行详细介绍。

首先,生物降解塑料是一类可降解材料,它主要由淀粉、纤维素、聚乳酸等生物基质材料制成。

这类材料在自然环境中可以被微生物分解,最终转化为二氧化碳和水,对环境没有污染。

生物降解塑料在一次性餐具、包装袋等领域有着广泛的应用。

其次,可降解塑料是另一类可降解材料,它主要由聚乳酸、聚己内酯、淀粉塑料等合成材料构成。

这类材料可以在一定条件下被微生物分解,降解产物对环境不会造成危害。

可降解塑料在医疗器械、农业膜等领域有着重要的应用。

另外,可降解纤维是一类在一定条件下可以被微生物降解的纤维材料,它主要由纤维素、淀粉纤维等天然材料构成。

这类材料可以在土壤中被微生物迅速分解,对环境友好。

可降解纤维在土壤改良、土壤覆盖等方面有着广泛的应用。

此外,可降解金属材料也是一种重要的可降解材料,它主要由镁合金、锌合金等金属材料构成。

这类材料可以在一定条件下被自然环境中的化学物质迅速溶解,对环境没有污染。

可降解金属材料在医疗植入器械、环境修复等领域有着重要的应用。

最后,可降解涂料是一类可以在一定条件下被微生物降解的涂料材料,它主要由水性树脂、生物基聚合物等构成。

这类材料可以在自然环境中被微生物降解,对环境没有污染。

可降解涂料在建筑装饰、家具制造等领域有着广泛的应用。

综上所述,可降解材料包括生物降解塑料、可降解塑料、可降解纤维、可降解金属材料、可降解涂料等多种类型,它们在环保、资源循环利用等方面具有重要意义。

随着人们对环境保护意识的提高,可降解材料将会在更多的领域得到应用,为建设美丽家园贡献力量。

全降解材料

全降解材料

全降解材料
全降解材料指的是能够在自然环境中分解并转化为无害物质的材料。

目前,全降解材料已成为环保和可持续发展的关键领域之一。

以下是几种全降解材料的介绍。

1. 生物可降解塑料:生物可降解塑料是一种由天然有机物质制成的塑料,例如玉米淀粉、蔗糖和木质素等。

这些塑料能够在自然环境中被微生物降解,最终转化为二氧化碳和水。

生物可降解塑料可以替代传统塑料,在减少塑料污染方面发挥重要作用。

2. 纸张:纸张是一种广泛使用并且容易降解的材料。

纸张的主要成分是纤维素,它可以在自然环境中分解为碳和水。

相比其他材料,纸张更加环保,因为它可以循环利用和更容易降解。

3. 生物可降解垃圾袋:生物可降解垃圾袋是一种替代传统塑料垃圾袋的环保选择。

这种垃圾袋通常由淀粉、纤维素等可降解材料制成,在自然环境中可以降解为无害物质,减少对环境造成的污染。

4. 生物降解医疗设备:在医学领域,许多一次性使用的医疗设备都是由全降解材料制成的,例如生物降解的缝线和生物降解的血液袋。

这些材料可以在医疗过程后被降解,减少对环境的负面影响。

5. 植物纤维制品:一些植物纤维制品,如竹纤维和麻纤维,具有良好的生物降解性能。

这些材料在制造过程中不使用任何有
害物质,并且在被丢弃后可以迅速降解成天然物质。

以上是几种常见的全降解材料,它们对于减少塑料污染、保护环境和可持续发展都起到积极的作用。

随着对环境问题的关注不断增加,相信全降解材料将会在未来得到更广泛的应用。

可生物降解材料在可持续建筑中的应用

可生物降解材料在可持续建筑中的应用

可生物降解材料在可持续建筑中的应用可生物降解材料是一类可以在自然环境中被微生物分解和降解的材料。

在可持续建筑中的应用越来越受到关注,这主要是因为可生物降解材料具有环保、可循环利用和可持续发展等优点。

在下面的文章中,我们将探讨可生物降解材料在可持续建筑中的应用。

一、可生物降解材料的环保优势可生物降解材料的环保优势主要体现在以下几个方面:1. 降解性能:可生物降解材料可以被自然界中的微生物分解和降解,最终转化为水、二氧化碳和有机物等可无害的物质。

与传统材料相比,可生物降解材料在使用过程中减少了对环境的污染和对资源的消耗。

2. 可循环利用:可生物降解材料在被降解之前可以多次使用,因此具有较长的使用寿命。

在使用结束后,可生物降解材料可以通过降解的方式转化为无害物质,再经过适当的处理和回收,可以成为再生材料或者生物肥料等,实现资源的循环利用。

3. 能源消耗:制造可生物降解材料所需的能源相对较少,生产过程中产生的废水和废气也较少。

这不仅可以降低生产过程中对能源的消耗,还可以减少对环境的污染。

二、可生物降解材料在可持续建筑中的应用1. 包装材料:可生物降解材料可以替代传统的塑料包装材料。

可生物降解的包装材料在使用后可以通过降解的方式转化为无害物质,避免了传统塑料包装材料在环境中的长时间存在和对环境的污染。

2. 建筑保温材料:可生物降解的保温材料可以用于建筑的保温隔热。

这种材料可以在使用结束后通过降解的方式转化为有机物,与土壤进行接触,促进土壤的肥沃度,提高土壤的保水能力,促进植物的生长。

3. 室内装饰材料:可生物降解材料可以制作室内装饰材料,如地板、墙板等。

这些材料在使用结束后可以通过降解的方式转化为有机物,避免了传统装饰材料在使用结束后需要进行处理和填埋的问题,从而减少了对环境的污染和资源的消耗。

4. 建筑结构材料:可生物降解材料可以用于制作建筑的结构材料,如木材替代品。

可生物降解的结构材料可以在使用过程中减少对环境的污染和对资源的消耗,并且可以通过降解的方式转化为无害物质,实现资源的循环利用。

功能高分子材料第六章环境降解高分子材料

功能高分子材料第六章环境降解高分子材料

功能高分子材料第六章环境降解高分子材料高分子材料在环境中长时间暴露后会发生降解,这种环境降解是指高分子材料在自然环境下与阳光、氧气、水、微生物等因素相互作用,引起材料的性能变化和组成的改变的过程。

环境降解是高分子材料应用过程中必须考虑的一个重要问题,因为它会影响高分子材料的使用寿命和性能,从而限制其应用范围。

高分子材料环境降解的机理复杂多样,主要包括氧化降解、光催化降解、热降解、水解降解、微生物降解等几个方面。

氧化降解是指高分子材料中的化学键由于氧气的作用而发生氧化反应,从而导致材料性能的变化和损坏。

氧化降解是高分子材料在自然环境中发生的主要降解方式,主要是由于高分子材料中的亚甲基、芳香基、酮基、醇基等官能团的氧化反应,导致材料的断裂、硬化、脆化等。

光催化降解是指高分子材料中有机颜料、填料、稳定剂等添加剂在阳光照射下发生光催化反应,引起高分子材料的降解。

光催化降解是高分子材料在户外环境中暴露后发生的一种重要降解方式,主要是由于阳光中的紫外线和可见光辐射引起。

热降解是指高分子材料在高温环境下发生的一种降解方式,主要是由于高温引起高分子材料分子链的断裂、固化、交联等反应,从而导致材料性能的变化和破坏。

水解降解是指高分子材料中的酯键、醚键、醚键、酰胺键等化学键在水的作用下发生水解反应,从而导致材料性能的变化和分解。

微生物降解是指高分子材料在微生物的作用下发生降解的过程,主要是由于微生物通过分泌酶、代谢物等方式引起高分子材料的降解。

为了延长高分子材料的使用寿命和降低环境降解带来的影响,可以采取一些措施。

例如,在高分子材料中添加稳定剂、抗氧化剂、抗紫外线剂等,可以提高材料的耐氧化、耐光老化性能。

此外,设计合理的高分子结构、选择合适的添加剂、调整材料处理工艺等也可以减缓高分子材料的环境降解速度。

总之,高分子材料的环境降解是一个复杂的过程,涉及多种因素的相互作用。

了解高分子材料的环境降解机理,采取相应的措施来减缓降解速度是提高高分子材料使用寿命和性能的关键。

环境降解塑料的降解原理及影响降解的因素

环境降解塑料的降解原理及影响降解的因素

胡汉杰老师的文章花样繁多的塑料制品已渗入到当今的人类社会的各个方面,它既为人类生活提供了方便,成为了人类生活的必需品,但也为人类社会带来了越来越严重的环境污染问题。

为了解决塑料制品带来的白色污染问题,世界各国都在努力探求、研发、生产在环境中可被降解的新材料以替代目前对环境造成污染的通用塑料制品。

面对研发过程中出现的众多“降解塑料”品种及各种技术,我们在研究选题、寻找环境降解塑料新品种及新技术时,如何来判别哪些高分子化合物可以在环境中被降解、塑料在环境中被降解的因素是什么,就成了研究或产业开发可环境降解新材料所必须了解的基础知识。

因此,本文想就这个问题,在文献总结的基础上,谈一些个人看法,以供感兴趣的人士参考。

一,高分子材料环境降解的原理所谓环境降解高分子材料(含,环境降解塑料)就是指高分子材料在使用功能完成后,可以被环境中的各种因素自动降解成对环境无害的小分子化合物。

这个过程包括材料(塑料)形状的消失、高分子凝聚态结构的破坏、及高分子链的降解,三个过程缺一不可。

在这三个过程中,虽然“高分子链的降解”是最关键的步骤,但“材料形状消失”和“高分子凝聚态结构的破坏”两个步骤因涉及到高分子链被“剥离成单个高分子”的难易程度,因此对高分子材料降解情况的影响,也是重要的因素。

降解过程的时间,可以根据不同的使用要求和环境保护的要求而进行调节,对降解塑料而言,要求在几个月至一年内应当降解完毕。

在上述降解过程中,使高分子材料(含塑料)在环境中产生降解的因素有下述几种:1,微生物将高分子材料作为“食物”进行代谢;2,环境中水分对高分子链的化学水解;3,环境中氧气对高分子化合物的氧化-氧化放热而热量的积聚又加速氧化-或催化剂的存在加速这种氧化过程-氧化成的极性基团化合物被水溶解而导致材料中高分子凝聚态的破坏及高分子的断链,这一系列过程称之为高分子材料(含塑料)的湿-热-催化-氧化降解;4,高分子链吸收光后导致的分子链断链的光降解;5,高温下、或热量聚集导致高分子温度升高而分子链断链的热裂解等。

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于Tg很低,所以即使在严寒的冬天也不会失去弹性。
塑料的应用及其潜在危害:
塑料材料具有许多优异 的特性,因此它被广泛应 用于国民经济的各个领 域,尤其是一次性使用 塑料制品,如食品包装 袋、饮料瓶、农用薄膜 等的广泛使用。
6
普通塑料如聚乙烯,聚
丙烯,聚苯乙烯,聚氯 乙烯约占全部塑料产量 的80%,尤以聚乙烯的 产量最大,它们在自然 环境下很稳定,不易腐 烂降解,对环境造成了 多方面的污染。
生物降解材料的种类
近年来比较活跃 淀粉
聚乳酸
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最理想的生物可降解材料是利用可再 五大热门可降 生资源,即利用生物合成的方法得到 聚羟基脂 解材料 的生物材料。这种生物材料可以被生 肪酸酯 物所重新利用,能够降解,产物最好 是二氧化碳和水,从而使这种材料的 聚己 生产和使用纳入自然界的循环。 内酯
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价格昂贵,不易推广应用 生物降解材料 加工困难,尚未完全达到实用阶段 降解可控、回收利用等技术不足 尚无统一评价方法和标准 人工合成,工艺复杂、性能不稳定
主要问题
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解决办法
对生物降解塑料产品的应用和发展采取补贴政策, 包括中央政府补贴和地方政府补贴。中央财政可采用 科技攻关资金、贴息等补贴方式。 对利用生物质原料生产生物降解塑料的企业,国家 考虑采用低息贷款政策、技术改造专项贷款、信用担 保政策等来鼓励产业发展。 为促进行业发展应制定关税优惠税率。为鼓励和扶 持一些企业的发展,可以按照新的企业所得税条例规 定减免优惠政策。
无机生物材料
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生物降解塑料 又称为生态塑 料
淀粉
发酵
乳酸
聚合
聚乳酸
塑料制品 植物光合作用 阳 光 微生物 酶水解 CO2和水 乳酸 聚乳酸废弃物 代谢
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聚乳酸应用:
聚乳酸包装袋
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无机生物材料
聚乳酸纤维是由聚乳酸树
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脂经常规纺丝工艺制得的 生物合成纤维,其物理性 能接近锦纶和涤纶,透气 性和手感都好于涤纶,不 易起静电,具有生物相容 性、舒适性好,可制成复 丝、单丝、短纤维、针织 物、非织造布等。用聚乳 酸纤维制备的内衣具有宽 松舒适、透气、导湿吸汗 等优点,好似人体的第二层 皮肤。
由生物合成的聚乳酸可作为天然生物材料,它是由生物发酵产 生的乳酸经人工化学合成而得到的聚合物,但仍保持着良好的生物 相容性和生物可降解性,具有与聚酯相似的防渗透性,同时具有与 聚苯乙烯相似的光泽度、透光性和加工性。
23
玉米、小麦、木薯 等一些植物中提取 的淀粉为最初原料
聚乳酸 “玉米塑料”
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解决石油 危机的明灯
不适用,而且易造成土壤及地下水的污染;
目前回收成本偏高, 混有塑料的生活垃圾不适用于堆肥
处理,分拣出来的废塑料也因无法保证质量而很难回收利 用。
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传统的包装材料主要成分是聚乙烯( PE) 、聚氯乙烯 (PVC) 和聚偏二氯乙烯( PVDC) ,它们在生产过程中都添加 了一定量的增塑剂,如邻苯二甲酸二辛酯(DOP) 。 增塑剂对人体的危害要比预计高的多,长期接触增塑剂 会对人的内分泌系统和中枢神经系统造成伤害。 PVC 和 PVDC 在使用过程中遇油、高温会释放出氯乙烯单体 ,氯代
7
据2008年的数据,我国仅PE膜(聚乙烯的英文简写
为1073万吨。其中大约220万吨(约20.5%)用于食品包装,约483万吨(约 45%)用于各种大小的塑料袋,约255万吨(约23.8%)用于农膜,约52吨(约 4.8%)用于拉伸膜,虽然小但是增长快,约63吨(约5.9%)用于其它应用。
喀斯特环境小组
3
一.塑料基本知识及潜在危害
塑料是什么?
4
Applications of the three states
Tb~Tg
Tg~Tf
Tf~Td
5
塑料 是以树脂为主要成分,在一定温度和压力下塑
造成一定形状,并在常温下能保持既定形状的高分子 有机材料。
一般塑料的Tg远高于室温,例如聚氯乙烯为78℃,聚苯
PE = Polyethylene)的总产量就
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处理废弃塑料的主要方法:


焚烧:在野外或利用专用设备焚烧处理掉;
掩埋: 深挖深埋; 回收利用:作为热能、化学原料和原材料进行回收.
9
以上方法都有缺点:
焚烧时产生的气体不仅污染大气环境,而且容易腐蚀设
备;
掩埋需占用大量土地,对我们这样人多地少的国家尤其
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光降解塑料是指该塑料在日光照射下发生裂化分解 反应,使材料于日光照射后一段时间内失去机械强度, 达到分解的目的。 常用的塑料,如聚乙烯(PE)等受光的照射不能发生 分解。这是因为照射到地球表面的波长为290-400nm的近 紫外光的光能比共价键的离解能小得多。但如果某种塑 料含有醛、酮等羰基以及双键,就能吸收光能,进而引 发光降解。 如果要使聚乙烯发生降解,可在聚乙烯基材中添加 光敏剂,由光敏剂吸收更多的光能后产生自由基,然后 促使其发生氧化反应而降解。
无机生物材料
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淀粉的用途十分广泛, 可制作粘胶,塑料,食品等 多种产品。如名菜猪肉炖 粉条是用红薯淀粉做的, 龙口粉丝是用绿豆淀粉做 的。淀粉牙签一般是用玉 米和绿豆的淀粉制成。 淀粉牙签经济环保, 能避免大量森林资源被砍 伐,它是国际绿色工业浪 潮的必然产物,具有很强 的市场潜力和竞争力。
环保玉米淀粉牙签
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喀斯特环境小组
2.生物降解塑料
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生物降解塑料一类由于自然界存在的微生物如细菌、 霉菌(真菌)和藻类的作用而引起降解的塑料。
理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、 废弃后可被环境微生物完全分解、最终被无机化而成为 自然界中碳素循环的一个组成部分的高分子材料。
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根据降解破坏的最终形式,生物降解塑料可分为
喀斯特环境小组
环境降解塑料
光降解塑料
合成高分子型 生物降解塑料 化学合成型高分子 微生物合成型 天然高分子型 添加型光降解塑料
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填充型
化学降解塑料
水降解型 溶剂降解型
双降解塑料 光-生物双降解 氧化-生物双降解 光-化学双降解 生物-化学双降解 热氧降解塑料、避光继续氧化降解塑料
1.光降解塑料
环境降解 材料
Made by: 刘霄 朱玉珍 吴旌滔 侯祎亮 张云鹤
内容要点
环境降解材料的概念及研究开发 生物降解 的必要性
2
环境降解的类型
化学降解 光降解 双降解
环境降解塑料存在的问题及解决 方法
喀斯特环境小组
概念
在自然环境作用下,经自然吸收、消化、分解,从 而不产生固体废弃物的一类材料称之为环境降解材料. 如:某些天然木材、植物,某些人工合成的塑料, 它们都是可降解材料。但目前的研究对象主要集中在对 塑料的降解上。
乙烯为100℃,聚甲基丙烯酸甲酯为105℃。因而在室温 玻璃化温度Tg:指无定型 下均可制成塑料制品。 聚合物(包括结晶型聚合物中
的非结晶部分)由玻璃态向高 弹态或者由后者向前者的转变 橡胶的Tg通常均在零度以下。例如天然橡胶为 -73℃, 温度。是无定型聚合物大分子 链段自由运动的最低温度,也 聚异丁烯橡胶为-70℃,聚丁二烯合成橡胶为 是制品工作温度的上限。-85℃,由
无机生物材料

据统计,每年约超过1亿吨甘蔗用来制作白糖,而产出的甘蔗渣占据其中的三成, 这是一笔相当可观的可回收资源。21来自喀斯特环境小组
这面墙的装饰是由WallArt用甘蔗渣作材料制成的,回收率达100%,不仅提 供了生态友好的3D墙壁效果,而且完全可生物降解。
22
喀斯特环境小组
(2)聚乳酸-玉米塑料
喀斯特环境小组
聚乳酸纺织品
聚乳酸塑料制品
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丰富的PLA制品
喀斯特环境小组
聚乳酸塑料制品
28
喀斯特环境小组
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聚乳酸人造皮肤
聚乳酸导管支架
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组织工程耳朵
组织工程支架示意图
无机生物材料
3.光-生物双降解塑料
光-生物双降解塑料即是在光和生物双重作用下具有 协同降解效果的塑料。这种塑料所以能够双降解,关键 决定于它的整体材料中加有两种诱发剂,即在材料中掺 混有生物降解剂淀粉,还掺有诱发光化学反应的可控光 降解的光敏剂或被人称之为“定时器”的复配光敏剂以 及自动氧化剂等助降解剂。 这种方法不仅克服了无光或光照不足时不易降解和 降解不彻底的缺陷,还克服了生物降解塑料加工复杂, 成本太高不易推广的弊端。
烃已被证实具有致癌作用。
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大量的塑料废弃物留在公共场所和海洋中,或残留在耕地的 土层中。
这些塑料垃圾影响市容、危害环境,形成巨大的“白色污染” 源,造成土壤板结、水质恶化,妨碍动植物生长,危及人类健
康和生存,成为世界性公害。
因此从环境保护和经济价值两方面考虑,研究和发展可降
解塑料是塑料发展的必然趋势。
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光降解塑料的制备方法有两种:
一种是把含有发色基团的光敏化物 质或光分解剂混入聚合物材料中, 如金属氧化物、盐、有机金属化合 物、多核芳香化合物、羰基化合物 等, 由这些物质吸收光能后(主要 是紫外线) 产生自由基, 或者将激 发态能量传递给聚合物材料使其产 生自由基, 然后促使高分子材料发 生氧化反应。 另一种方法是将适当的光敏感基团 (如一c=o)引入高分子结构中而赋 予高分子材料光降解的特性。 目前合成的光降解聚合物, 主要是烯烃和一氧化碳或烯酮类单 体的共聚物,这样就可以得到含有 羰基结构可以发生光降解的PE、PP、 PVC、PET、PA等.
意大利、丹麦、瑞士、瑞典及美国的一些州已立法,禁止 使用那些“短期使用”的非降解塑料,对使用者加以附加税。 我国的一些城市也已作出规定,禁止使用非降解的一次性快餐 盒。
二.降解塑料的主要类 型
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