聚乳酸(PLA)生物可降解材料资料

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pla 材料

pla 材料

pla 材料PLA 材料,又称聚乳酸(Polylactic Acid),是一种可生物降解的塑料材料。

它是由可再生资源,如玉米淀粉、木薯淀粉等经过发酵制得的聚乳酸单体聚合而成。

PLA 作为一种绿色环保材料,具有很多优点。

在本文中,我将介绍 PLA 材料的特点、应用领域以及未来发展方向。

首先,PLA 材料具有良好的可降解性,不会对环境造成污染。

它可以在自然环境中迅速降解为二氧化碳和水,不会对土壤和水源造成长期污染。

与传统的石油基塑料相比,PLA 材料能够减少对地球资源的依赖,降低碳排放量,对环境更加友好。

其次,PLA 材料具有较好的物理性能。

它具有良好的机械性能和透明度,可以制成透明的包装材料和容器。

同时,PLA材料还具有良好的耐热性和抗水性,使其能够应用于各种高温和潮湿的环境中。

另外,PLA 材料还具有良好的加工性能,可以通过注塑、吹塑等工艺制作成各种形状的制品。

PLA 材料在许多领域都有广泛的应用。

首先,它可以用于食品包装材料。

由于PLA 材料是可食用的,因此可以用于制作餐具、包装膜等食品接触材料。

其次,PLA 材料还可以用于医疗器械领域。

由于其良好的耐热性和生物相容性,可以用于制作生物降解的一次性医疗器械,减少对化石能源的依赖。

此外,PLA 材料还可以用于纺织品领域,制作环保的纺织品和纺织品用品。

未来,PLA 材料还有很大的发展空间。

目前,虽然PLA 材料已经有了广泛的应用,但是其制造成本相对较高,生产技术还有待改进。

未来,可以通过提高生产工艺和降低原材料成本来降低PLA 材料的制造成本,使其更加普及。

另外,PLA 材料的性能也可以进一步改进,以满足更多领域的需求。

例如,可以通过改变PLA 材料的结构或添加其他添加剂,提高其耐热性和抗水性等功能。

综上所述,PLA 材料作为一种绿色环保的塑料材料,具有良好的可降解性和物理性能,在食品包装、医疗器械、纺织品等领域有广泛的应用。

未来,PLA 材料有望进一步发展,降低制造成本,改进性能,实现更广泛的应用。

PLA简介

PLA简介

聚乳酸的简称(PLA)PLA是生物降解塑料聚乳酸的英文简写,全写为:polylactice acid聚乳酸也称为聚丙交酯(polylactide),属于聚酯家族。

聚乳酸是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物,原料来源充分而且可以再生,主要以玉米、木薯等为原料。

聚乳酸的生产过程无污染,而且产品可以生物降解,实现在自然界中的循环,因此是理想的绿色高分子材料。

聚乳酸的热稳定性好,加工温度170~230℃,有好的抗溶剂性,可用多种方式进行加工,如挤压、纺丝、双轴拉伸,注射吹塑。

由聚乳酸制成的产品除能生物降解外,生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好,还具有一定的耐菌性、阻燃性和抗紫外性,因此用途十分广泛,可用作包装材料、纤维和非织造物等,目前主要用于服装(内衣、外衣)、产业(建筑、农业、林业、造纸)和医疗卫生等领域。

PLA最大的制造商是美国NatureWorks公司,其次是中国的海正生物,他们目前的产量分别是7万吨和5千吨。

PLA有很多的应用,可以在挤出、注塑、拉膜、纺丝等多领域应用。

聚乳酸的制备1.1.合成方法总的来说,聚乳酸(PLA)的制备是以乳酸为原材料进行合成的。

目前合成方法有很多种,较为成熟的是乳酸直接缩聚法,另一种是先由乳酸合成丙交酯,再在催化剂的作用下开环聚合。

另外还有一种固相聚合法。

1)乳酸直接聚合法直接聚合法早在20世界30~40年代就已经开始研究,但是由于涉及反应中的水脱除等关键技术还不能得到很好的解决,所以其产物的分子量较低(均在4000以下),强度极低,易分解,没有实用性。

日本昭和高分子公司采用将乳酸在惰性气体中慢慢加热升温并缓慢减压,使乳酸直接脱水缩合,并使反应物在220~260℃,133Pa 下进一步缩聚,得到相对分子质量在4000以上的聚乳酸。

但是该方法反应时间长,产物在后期的高温下会老化分解,变色,且不均匀。

日本三井压化学公司采用溶液聚合法使乳酸直接聚合得到聚乳酸。

直接法的主要特点是合成的聚乳酸不含催化剂,因此缩聚反应进行到一定程度时体系会出现平衡态,需要升温加压打破反应平衡,反应条件相对苛刻。

聚乳酸材料介绍

聚乳酸材料介绍

聚乳酸材料介绍聚乳酸是一种生物可降解的高分子材料,其化学名称为聚乳酸酯(PLA),是由乳酸分子经过聚合反应而成。

它具有优异的物理、化学和机械性能,同时还具有良好的生物相容性和可降解性,被广泛应用于医疗、食品包装、纺织等领域。

聚乳酸材料的物理性质聚乳酸是一种无色透明的高分子材料,在常温下为固体。

它的密度约为1.25 g/cm³,熔点在165-175℃之间。

聚乳酸具有良好的耐热性和耐候性,在高温下也不易变形或变色。

此外,它还具有一定的透光性和柔软性。

聚乳酸材料的化学性质聚乳酸是一种相对稳定的高分子材料,在常规条件下不会发生明显的化学反应。

但在强碱或强酸环境下,聚乳酸会发生水解反应,并最终分解成二氧化碳和水。

这使得它成为一种非常环保的材料,可以有效地减少对环境的污染。

聚乳酸材料的机械性能聚乳酸具有较高的强度和硬度,可以用于制造各种机械零件和工业用品。

它还具有良好的抗拉伸性、弯曲性和冲击性能,在一定程度上可以代替一些传统材料。

此外,聚乳酸还具有较好的耐磨性和耐腐蚀性,可用于制造化学容器、医疗器械等。

聚乳酸材料的生物相容性由于聚乳酸是一种天然产物,因此它具有良好的生物相容性。

在人体内分解时,它会被分解成二氧化碳和水,并被人体代谢掉。

这使得聚乳酸成为一种理想的医疗材料,在制造缝合线、支架、修复组织等方面应用广泛。

聚乳酸材料的可降解性聚乳酸是一种生物可降解的高分子材料,在自然界中会被微生物分解成二氧化碳和水。

这使得它成为一种环保的材料,可以有效地减少对环境的污染。

此外,聚乳酸还可以通过物理方法(如加热)或化学方法(如水解)来分解,从而实现回收再利用。

聚乳酸材料的应用由于聚乳酸具有良好的物理、化学和机械性能,以及优异的生物相容性和可降解性,因此被广泛应用于医疗、食品包装、纺织等领域。

在医疗领域中,聚乳酸被广泛用于制造缝合线、支架、修复组织等医疗器械。

它具有良好的生物相容性和可降解性,在人体内不会产生任何不良反应。

pla什么材料

pla什么材料

pla什么材料PLA 是聚乳酸的英文缩写,全称为Poly(Lactic Acid) ,是一种由可再生植物资源提取的高分子材料。

以下是关于PLA的700字的材料介绍:PLA材料是一种生物可降解塑料,也是一种绿色环保的材料。

由于其来源于可再生植物资源,具有良好的可降解性和生物相容性,因此被广泛应用于包装领域和医疗材料。

PLA材料通常由玉米、甘蔗和其他植物淀粉经过发酵、聚合而成。

相比于传统的石化塑料,PLA材料具有许多优势。

首先,PLA材料可以在自然环境中迅速降解,减少对环境的污染。

其次,PLA材料可以替代传统的塑料材料,减少对石化资源的需求。

另外,PLA材料还具有良好的生物相容性,适用于医疗领域的应用。

PLA材料在包装领域有着广泛的应用。

如今许多超市和商场中的塑料袋已经被PLA材料制成的环保袋所取代。

由于PLA材料可以在自然环境中迅速降解,因此使用PLA材料制成的包装袋可以减少对环境的污染。

此外,PLA材料还可以制成一次性餐具和饮料杯,降低塑料废弃物对环境造成的危害。

在医疗领域中,PLA材料也有着广泛的应用。

由于PLA材料具有良好的生物相容性,可以与人体组织良好地相容,因此被用于制造医疗设备和植入物。

例如,PLA材料可以用于制造骨钉、骨板等骨科植入物。

由于PLA材料可以在体内逐渐降解,不需要二次手术取出,减少了患者的痛苦和合并症的风险。

虽然PLA材料有着广泛的应用前景,但也存在一些挑战。

首先,PLA材料的降解速度较慢,需要一定时间才能完全降解。

其次,PLA材料的成本较高,未来需要进一步降低生产成本,以提高其在市场上的竞争力。

此外,PLA材料的力学性能相对较差,需要进一步改进以满足不同应用领域的需求。

总的来说,PLA材料是一种生物可降解的高分子材料,具有良好的可降解性和生物相容性。

在包装领域和医疗材料领域有着广泛的应用。

随着技术的不断发展,相信PLA材料的性能和应用前景将得到进一步的改善和扩大。

pla聚乳酸研究报告

pla聚乳酸研究报告

PLA聚乳酸研究报告1.引言PLA(聚乳酸)是一种可生物降解的聚合物材料,因其良好的可降解性、生物相容性和可加工性受到了广泛的关注和研究。

近年来,随着环境保护意识的日益增强,PLA作为一种可替代传统塑料的材料,受到了更多的关注。

本研究旨在通过对PLA的综述,并探讨其应用领域以及未来的发展方向,进一步推动PLA的应用和研究。

2. PLA聚乳酸的性质和特点PLA属于聚羟基酸类聚合物,由乳酸经聚合反应得到。

其主要性质和特点如下:•可降解性:PLA是一种可生物降解的聚合物材料,能够在自然环境中被微生物降解,减少对环境的污染。

•生物相容性:PLA具有良好的生物相容性,对人体无毒无害,可广泛应用于生物医学领域。

•可加工性:PLA可以通过注塑、挤出、吹塑等传统塑料加工工艺进行成型,加工性能优越。

•机械性能优异:PLA具有良好的刚度、强度和耐热性能,可满足各种应用需求。

3. PLA聚乳酸的应用领域3.1 包装材料由于PLA具有良好的可降解性和生物相容性,被广泛应用于包装材料领域。

PLA包装材料可以替代传统的塑料包装材料,减少对环境的污染。

此外,PLA还具有较好的物理性质和耐热性能,能满足不同包装需求。

3.2 生物医用材料由于PLA具有良好的生物相容性,被广泛应用于生物医学领域。

PLA可以制备成各种生物医用材料,如PLA纳米纤维膜、PLA显微球等。

这些材料可以用于组织工程、药物缓释等方面,为生物医学研究和应用提供了新的可能。

3.3 3D打印材料PLA由于其良好的可加工性和机械性能,成为了广泛应用于3D打印领域的材料之一。

PLA可以通过3D打印技术制备出复杂的结构和器件,应用于建筑、工业制品等领域。

4. PLA聚乳酸的制备方法4.1 乳酸聚合法乳酸聚合法是目前制备PLA的主要方法之一。

该方法主要通过乳酸的缩聚反应得到PLA。

乳酸聚合法的优点是反应条件温和,产率高,制备过程简单。

4.2 乳液聚合法乳液聚合法是另一种常用的制备PLA的方法。

pla材料是什么材料

pla材料是什么材料

pla材料是什么材料PLA材料是什么材料。

PLA材料,全称聚乳酸(Polylactic Acid),是一种生物降解材料,由玉米淀粉或甘蔗等植物资源经过淀粉糖化、发酵和聚合等一系列工艺制成。

它是一种可生物降解的热塑性聚合物,具有良好的生物相容性和可降解性,被广泛应用于3D打印、食品包装、医疗器械、生物医药等领域。

首先,PLA材料在3D打印领域应用广泛。

由于PLA材料具有优良的成型性能和生物降解性,因此成为了3D打印领域中最常用的材料之一。

在3D打印过程中,PLA材料可以通过加热熔化后挤出成型,成型后的产品具有较高的精度和表面光滑度。

而且,由于PLA材料可生物降解,因此打印出来的产品对环境友好,不会产生大量的废弃物,符合现代环保理念。

其次,PLA材料还被广泛应用于食品包装领域。

由于PLA材料具有良好的透明度和耐热性,因此被用作食品包装的材料。

与传统的塑料包装相比,PLA材料不含有对人体有害的物质,且可生物降解,对环境友好。

因此,PLA材料在食品包装领域有着广阔的应用前景。

此外,PLA材料还被广泛应用于医疗器械和生物医药领域。

由于PLA材料具有良好的生物相容性和可降解性,因此被用作医疗器械和生物医药材料。

在医疗器械领域,PLA材料可用于制作缝合线、支架、修复材料等产品;在生物医药领域,PLA材料可用于制备药物缓释微球、生物降解植入材料等。

由于PLA材料具有可生物降解的特性,不会对人体造成长期的影响,因此在医疗器械和生物医药领域有着广泛的应用前景。

综上所述,PLA材料是一种具有良好生物降解性和生物相容性的材料,被广泛应用于3D打印、食品包装、医疗器械和生物医药等领域。

随着人们对环保和健康的重视,相信PLA材料在未来会有更广阔的发展前景。

pla是什么材料

pla是什么材料

pla是什么材料
PLA是一种广泛应用的塑料材料,它具有许多优良的性能和特点。

PLA全称聚乳酸,是一种可生物降解的塑料材料。

它由玉米、甘蔗等植物原料经过淀粉提取和发酵制备而成。

PLA材料具有许多优点,比如生物降解性、可再生性、优良的物
理性能等,因此在各个领域都有着广泛的应用。

首先,PLA材料具有生物降解性。

生物降解性是指材料在自然环境中经过微生
物作用而被分解成水和二氧化碳的能力。

这意味着PLA制品在使用寿命结束后,
可以在自然环境中迅速分解,不会对环境造成污染。

这一特点使得PLA材料在一
次性餐具、包装材料等领域得到了广泛的应用。

其次,PLA材料具有可再生性。

由于PLA是由植物原料制备而成,因此可以
通过再生植物原料来生产,实现循环利用。

这一特点使得PLA材料成为了可持续
发展的重要材料之一,有助于减少对化石能源的依赖,降低对环境的影响。

此外,PLA材料还具有优良的物理性能。

PLA材料具有良好的透明性、耐热性、耐化学性等特点,可以满足不同领域的需求。

在食品包装领域,PLA材料可以替
代传统的塑料包装材料,减少对环境的污染;在医疗器械领域,PLA材料可以制
备出具有良好生物相容性的医疗器械,有助于提高患者的治疗效果。

总的来说,PLA是一种具有广泛应用前景的塑料材料,它的生物降解性、可再
生性以及优良的物理性能使得它在环保、可持续发展、食品包装、医疗器械等领域有着广泛的应用前景。

随着人们对环保意识的提高和可持续发展理念的深入人心,相信PLA材料将会在未来得到更广泛的应用。

聚乳酸PLA

聚乳酸PLA

聚乳酸(PLA)利用来自于谷物或其它有机物的发酵糖可以生产乳酸,而乳酸可以通过聚合反应得到一种线形脂肪族聚酯--聚乳酸(PLA)。

PLA的降解分为两个阶段,第一阶段是它的酯基团逐步水解成为乳酸和其它小分子,然后这些小分子被环境中的微生物所分解。

PLA经常和淀粉共混以增强其可降解性能并降低成本。

但是这种共混产物太脆了,因此常常还要加入一些增塑剂如甘油和山梨糖醇使其变得柔软一些。

一些生产者也经常使用一些别的可降解聚酯与PLA共混来达到替代增塑剂的目的。

PLA材料具有光洁的表面和高度的透明度,因此可以在某些应用领域同聚苯乙烯和PET竞争。

PLA 已经应用于如水果蔬菜、鸡蛋、熟食和烘烤食品的硬包装。

PLA薄膜正在用于三明治、饼干和鲜花等商品的包装上。

还有将PLA吹塑成瓶子用于包装水、汤、食品和食用油等方面的应用。

一些汽车制造商,最著名的如日本的丰田公司,正在进行将PLA和其它可生物降解塑料应用于未来轿车的研究。

完全生物质高分子材料——聚乳酸〔PLA〕是被世界视作继金属材料、无机材料、高分子材料之后的“第四类最具广泛应用价值和环保应用价值的新型高分子材料”,是国家列入“九五”、“十五”、“863”、“十一五”和《国家中长期科技发展计划》重点科研攻关项目之一。

PLA是一种高分子环保聚酯材料,此材料具有理化性能优良、透明度极高、生物及化学降解性能好且降解时间可控、无毒无味、耐酸碱、防病菌、防紫外线、易加工成型且表面更加光滑及易降解生成对环境无害的二氧化碳和水等诸多优良的性能,而且在透气性、防皱性、高强度、高弹性、耐热性和可生物降解性等方面更是尤为出众,因而它还是生产纤维类纺织品的良好天然材料。

其用途相当广泛,可应用于工业、农业、林业、建筑业、纺织业、食品包装业、日常用品、文化体育、医疗卫生等各个领域。

生物质材料——聚乳酸〔PLA〕必将取代聚乙烯〔PE〕、聚丙烯〔PP〕等化学石油基塑料,可全面有效地解决世界性“白色污染”的难题。

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聚乳酸制品废弃在土壤或水中,47天 内会在微生物、水、酸和碱的作用下彻 底分解成CO2和H2O,成为植物光合作用 的原料,不会对环境产生污染,因而是 一种完全自然循环型的可生物降解材料 。
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聚乳酸降解概述
❖ 由于乳酸具有旋光性,因此对应的聚乳酸有三种:PDLA、 PLLA、PDLLA(消旋) 。
聚乳酸降解因素
(4)立构规整性的影响:
在碱性条件下, 降解速率为PDLA (PLLA)<P (LDL)A<PDLLA PDLLA 由于甲基处于间同立构或无规立构状态, 对水的吸收
速度较快, 因此降解较快; 而对PLLA及PDLA来说水解分为2个阶 段:第一阶段,水分子扩散进入无定型区,然后发生水解;第二阶段 是晶区的水解,相对来说较为缓慢。 (5)酶
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聚乳酸生物可降解材料
目录
1 2 3 4 5 6
2
2021/4/21
1 生物可降解材料概况
2021/4/21
生物降解材料是20世纪80年代后随着环境、能源等矛盾的凸 显而发展起来的新型材料,作为一种可自然降解的材料,在环 保方面起到了独特的作用,其研究和开发已得到迅速发展,作 为解决“白色污染”最为有效的途径,已引起环境专家、材料 学家及更多领域人士的关注。
聚乳酸的端羧基(由聚合引入及降解产生)对其水解起催化作用, 随着降解的进行, 端羧基量增加, 降解速率加快, 从而产生自 催化现象 。
内部降解快于表面降解, 这归因于具端羧基的降解产物滞留于 样品内,产生自加速效应 。
9
PLA的体内降解
❖ 随着降解进行,材料内部会有越来越多的羧基加速内部材 料的降解,进一步增大内外差异。当内部材料完全转变成 可溶性齐聚物并溶解在水性介质中时,就会形成表面由没 有完全降解的高聚物组成的中空结构。进一步降解才使低 聚物水解为小分子,最后溶解在水性介质中。整个溶蚀过 程是由不溶于水的固体变成水溶性物质。
生物可降解高分子材料一般是指降解温度不超过50℃,可在 几个月到几年时间内完全降解的材料。
3
1 生物可降解材料概况
2021/4/21
近年来比较活跃
淀粉
聚乳酸
聚羟基脂 肪酸酯
聚丁二酸 丁二醇酯
五大热门可降 解材料
聚己 内酯
聚乳酸(PLA)生产过程无污染,可以生物降解,实现在自然 界中的循环,有着良好的生物相容性,是理想的绿色高分子材 料,在各个行业中的应用前景脱颖而出。
4
2 聚乳酸降解概述
合成的聚乳酸材 料,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。
5
2021/4/21
2 聚乳酸降解概述
2021/4/21
聚乳酸(PLA)属于线型热塑性生物可降 解脂肪族聚酯。
以玉米、小麦、木薯等一些植物中提 取的淀粉为最初原料,经过酶分解得到葡 萄糖,再经过乳酸菌发酵后变成乳酸,然后 经过化学合成得到高纯度聚乳酸。
不同细菌对不同构形的聚乳酸的降解情况是不同的。研究结果 表明,镰刀酶念珠菌、青霉菌都可以完全吸收D,L 乳酸,部分还可 以吸收可溶的聚乳酸低聚物。
12
5降解影响因素
(1) pH值
酸或碱都能催化PLA水解。 聚乳酸在碱性条件下降解速率>酸性条件下降解速率>中性条件下降解 速率。
(2)结晶度
降解过程总是从无定形区到结晶区. 这是由于结晶区分子链段堆积紧密, 水不容易渗透进去。先 渗入无定型区,导致酯键的断裂,当大部分无定型区已降解时,才由 边缘向结晶区的中心开始降解。在无定型区水解过程中,生成立构规 整的低分子物质,结晶度增大,延缓了进一步水解的进行
在氧气充足的条件下,骨骼肌、心肌或其它组织细胞能摄取血液中的乳酸,在 乳酸脱氢酶的作用下,将乳酸转变成丙酮酸,然后进入线粒体被彻底氧化分解, 生成CO2和H2O,通过呼吸道、大小便、汗液排除体外。
在自然环境中首先发生水解,通过主链上不稳定的酯键水解 而成低聚物,然后,微生物进入组织物内,将其分解成二氧 化碳和水。在堆肥的条件下(高温和高湿度),水解反应可 轻易完成,分解的速度也较快。在不容易产生水解反应的环 境下,分解过程是循序渐进的。
PLA的体外降解
2021/4/21
微生物在自然界中普遍存在,聚乳酸可以被多种微生物降解。如 镰刀酶念珠菌,青霉菌,腐殖菌等。
❖ PLLA和PDLA是部分结晶高分子,力学强度较好,常
用作医用缝合线和外科矫形材料。药物控释制剂常采用 PLLA和PDLLA,但更多的是使用PDLLA。PLLA的降解 产物L一乳酸能被人体完全代谢,因而比D-PLA更具竞争 力。
2 聚乳酸降解概述
2021/Байду номын сангаас/21
聚乳酸生物材料的制备及降解过程
8
❖ 宏观上是材料整体结构破坏,体积变小,逐渐变为碎片, 最后完全溶解并被人体吸收或排出体外;
❖ 微观上是聚合物大分子链发生化学分解,如分子量变小、 分子链断开和侧链断裂等, 变为水溶性的小分子而进入 体液,被细胞吞噬并被转化和代谢。
4PLA的体外降解
聚乳酸的分解有两个阶段:经水解反应分解之后再靠微生物 分解
3PLA的体内降解
2021/4/21
PLA的水解是个复杂的过程,主要包括4个现象: 吸水、酯键的断裂、可溶性齐聚物的扩散和碎片的分解。
降解的主要方式:本体侵蚀。
PLA材料浸入水性介质中或植人体内后,首先发生材料吸水。 水性介质渗入聚合物基质,导致聚合物分子链松弛,酯键开始初 步水解,分子量降低,逐渐降解为低聚物。
聚乳酸主链上含有酯键,可以被酯酶加速降解。 如根霉属菌酯肪酶、猪胰腺酯肪酶、猪肝脏的梭基酯酶。
6 生物体吸收代谢途径
2021/4/21
乳酸(C3H6O3)的消除
乳酸大量存在时,会导致人体内环境稳态的丧失,尤其是固有的酸碱平衡将被
打破,轻则代谢紊乱,重则危及生命,因此,人体内必须消除乳酸。 直接氧化分解为CO2和H2O
5聚乳酸降解因素
(3)分子量及分子量的分布
分子量与降解速率成反比。分子量越大, 聚合物的结构越 紧密, 内部的酯键越不容易断裂;而且,分子量越大,经降解所得 的链段越长, 不易溶于水中,产生的水和氢正离子越少,使pH 值下 降缓慢,这也是其降解速率比低分子量聚乳酸的低的原因之一。
对于平均分子量相同的聚合物来说,分子量分布越宽,降解速 率越快。这是因为分子量较小的聚合物先分解后, 环境pH值由中性 向酸性转变,从而加快了降解速度。
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