常见可降解材料的分析资料
可降解塑料的种类与应用现状

可降解塑料的种类与应用现状可降解塑料是指在自然环境或特定条件下能被微生物分解或物理化学反应降解的塑料。
与传统塑料相比,可降解塑料具有较好的环保性能,对于减少环境污染和塑料垃圾产生具有重要意义。
下面将介绍几种常见的可降解塑料及其应用现状。
1.聚乳酸(PLA)聚乳酸是一种由可再生资源如玉米淀粉经发酵而得到的聚合物。
它具有良好的可加工性、可塑性和耐热性,并且可在理想条件下在自然环境中依靠微生物降解。
目前,PLA主要被用于制作一次性餐具、包装膜、医疗用品等。
2.淀粉基降解塑料淀粉基降解塑料是以淀粉为基础原料,通过添加增塑剂、改性剂等制成的可降解塑料。
它具有良好的生物可降解性和可加工性能,广泛应用于塑料薄膜、餐具、包装材料等领域。
3.聚丁二酸丁二醇酯(PBAT)PBAT是一种由丁二酸和丁二醇合成的共聚物塑料。
它具有与传统塑料相似的性能,如优异的拉伸强度和韧性,且能在微生物作用下迅速降解。
PBAT被广泛应用于垃圾袋、包装膜、农膜等领域。
4.环保聚合物(PE)环保聚合物是一类基于聚乳酸改性的可降解材料。
它具有高韧性和可拉伸性,能够替代传统塑料在农业、包装等领域的应用。
环保聚合物不仅可以通过微生物降解,还支持再生材料的回收利用。
5.聚酯类可降解材料聚酯类可降解材料包括聚己内酯(PCL)和聚羟基丁酸酯(PHB)等。
它们具有良好的生物降解性和可加工性,广泛应用于医疗器械、纺织品和农业领域。
目前,可降解塑料已经得到广泛的应用。
一次性餐具、包装材料和农膜等成为可降解塑料的主要应用领域。
同时,随着环境意识的提高,人们对可降解塑料的需求逐渐增加,特别是在一些环境敏感区域和对环境污染要求较高的场所,如沿海地区和自然保护区。
此外,可降解塑料也在医疗领域、纺织品领域和电子产品领域得到一定的应用。
然而,可降解塑料的应用仍然面临一些挑战。
首先,可降解塑料的成本相对较高,导致其在市场上的竞争力不足。
其次,在可降解塑料的降解过程中产生的副产物可能会对环境造成一定的影响。
可降解材料讲解

可降解材料讲解可降解材料是指在特定环境下能够被微生物、水、光、热等自然条件分解而形成无毒物质的材料。
它具有与传统材料相近的物理性能和机械性能,但能够在使用寿命结束后迅速降解,减少对环境的污染。
可降解材料广泛应用于塑料制品、医疗器械、包装材料等领域。
本文将从可降解材料的定义、分类、应用以及发展前景四个方面进行讲解。
一、可降解材料的定义可降解材料是指在一定环境条件下,通过微生物、光、热等自然条件的作用,能够分解为无毒物质,最终与环境中的天然物质融合的材料。
与传统材料相比,可降解材料在使用寿命结束后能够自然降解,减少对环境的污染。
二、可降解材料的分类根据降解方式的不同,可降解材料可以分为生物可降解材料和物理可降解材料两类。
1. 生物可降解材料:生物可降解材料是指通过微生物的作用,将材料分解为无毒物质并最终还原为自然界中的元素和化合物。
常见的生物可降解材料包括聚乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)等。
这些材料在使用寿命结束后,通过微生物的分解作用,被还原为二氧化碳和水等天然物质。
2. 物理可降解材料:物理可降解材料是指通过光、热等自然条件的作用,将材料分解为无毒物质,并最终还原为自然界中的元素和化合物。
常见的物理可降解材料有聚乙烯醇(PVA)等。
这些材料在使用寿命结束后,通过光照、热分解等自然条件的作用,被还原为天然物质。
三、可降解材料的应用可降解材料在各个领域都有广泛的应用。
1. 塑料制品:传统塑料制品往往需要数十年甚至上百年才能降解,给环境带来了严重的污染。
而可降解塑料制品可以在使用寿命结束后快速分解,减少对环境的影响。
目前,可降解塑料制品已广泛应用于食品包装、农业覆盖膜、医疗器械等领域。
2. 医疗器械:可降解材料在医疗器械上的应用,可以避免二次手术取出植入物的困扰,减少术后感染的风险。
例如,可降解支架在血管内腔中起到支撑作用,一段时间后自然降解,避免了二次手术的痛苦。
3. 包装材料:可降解材料在包装材料领域的应用,可以减少包装废弃物对环境的污染。
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。
可降解材料汇总表

可降解材料汇总表材料名称可降解性质优点缺点应用领域聚乳酸(PLA)完全可降解生物相容性好、加工性强、可制备多种形状成本较高、降解速度较慢医疗用品、食品包装、3D打印材料等聚酯醚(PES)完全可降解热稳定性好、机械性能优异、生物相容性佳降解产物对环境有一定影响、制备工艺复杂医疗器械、环保材料等聚己内酯(PCL)完全可降解低熔点、机械性能好、可降解性能持久稳定降解速率较慢医疗用品、包装材料、组织工程等聚丙酮酸酯(PPC)完全可降解生物相容性好、降解速度快、可制备多种形状成本较高、缺乏水溶性医疗器械、药物缓释系统等聚乙二醇酸酯(PDLA)完全可降解生物相容性好、可降解性能持久稳定、加工性能佳成本较高、降解速度较慢药物载体、敷料、组织工程等聚羟基丁酯(PHB)完全可降解生物相容性好、可降解性能持久稳定、可制备薄膜和纤维成本较高、缺乏柔韧性食品包装、生物医用材料等聚乳酸(PLA)可降解性质:聚乳酸是一种完全可降解的可塑性聚合物,通过微生物或水解酶的作用,最终分解为二氧化碳和水,并不会对环境造成污染。
优点:•生物相容性好:聚乳酸在人体内缓慢降解,不会引起明显的异物反应,因此被广泛用于医疗用品制造。
•加工性强:聚乳酸具有良好的热塑性,可通过吹塑、注射成型、挤出等工艺加工成不同形状的制品。
•可制备多种形状:聚乳酸可以制备成薄膜、纤维、颗粒等多种形状,适用于不同领域的需求。
缺点:•成本较高:聚乳酸的原料成本较高,限制了其在某些领域的应用。
•降解速度较慢:聚乳酸的降解速度较慢,需要数年甚至数十年才能完全分解,而且在非理想环境下降解速度更慢。
应用领域:•医疗用品:聚乳酸制成的生物医用材料用于缝合线、骨板、骨融合器等医疗器械,具有良好的生物相容性和可降解性。
•食品包装:由于聚乳酸对食品具有较低的渗透性和较高的氧气屏障性能,可用于制作高透明度的包装薄膜,延长食品的保鲜期并减少对环境的影响。
•3D打印材料:聚乳酸能够通过3D打印技术制造出具有复杂内部结构的器件,应用于医疗、航空航天等领域。
可降解材料种类

可降解材料种类
随着环保意识的日益增强,可降解材料作为一种新型材料备受关注。
可降解材料是指在特定条件下,能够被自然界中微生物、光、热等因素分解并转化为无害物质的材料。
目前市场上常见的可降解材料主要包括以下几种:
1. 生物基塑料:生物基塑料是指以天然生物质(如淀粉、纤维素等)为原材料制成的塑料。
这类塑料具有良好的可降解性和生物相容性,可以有效减少对环境的污染。
2. 改性淀粉:改性淀粉是将淀粉与其他高分子化合物进行复合改性后得到的一种新型可降解材料。
它具有良好的加工性能和机械性能,并且可以在自然环境中迅速分解。
3. 聚乳酸(PLA):聚乳酸是一种由乳酸单体聚合而成的生物可降解高分子材料。
它具有良好的透明度、耐热性和机械强度,可以替代传统塑料制品,减少对环境的污染。
4. 聚羟基脂肪酸酯(PHA):聚羟基脂肪酸酯是一种由微生物合成的生物可降解高分子材料。
它具有良好的可降解性和生物相容性,可以广泛应用于医疗、农业等领域。
5. 改性淀粉/聚乳酸复合材料:改性淀粉/聚乳酸复合材料是将改性淀粉与聚乳酸进行复合后得到的一种新型可降解材料。
它具有良好的可加工性和机械性能,并且可以在自然环境中迅速分解。
总之,随着科技的不断进步和环保意识的不断提高,可降解材料将会成为未来塑料制品的主要替代品。
在未来的发展中,我们需要更多地关注可降解材料的研究和应用,为保护地球家园做出更大的贡献。
可降解材料有哪些

可降解材料有哪些可降解材料是指在特定条件下,经过一定时间的使用后,能够被自然界中微生物或酶类降解而变成无毒的物质,从而不会对环境造成污染和危害的材料。
可降解材料的出现,对于环境保护和可持续发展具有重要意义。
那么,究竟有哪些可降解材料呢?接下来,我们将对可降解材料做一个详细的介绍。
首先,我们来介绍一下生物降解塑料。
生物降解塑料是一种能够被微生物降解的塑料制品,它主要由淀粉、纤维素、聚乳酸等天然有机物质制成。
这类塑料在自然环境中可以被微生物降解,最终分解成二氧化碳和水,对环境不会造成污染。
生物降解塑料的使用可以有效减少塑料对环境的危害,是一种非常环保的材料。
其次,还有可降解的纸张制品。
传统的纸张在处理过程中需要大量的化学药剂,对环境造成了很大的污染。
而可降解的纸张制品采用了生物降解技术,可以在自然环境中被微生物迅速降解,减少了对环境的污染。
可降解的纸张制品在印刷、包装等领域得到了广泛的应用,成为了环保包装的首选材料。
另外,还有一种叫做可降解塑料袋的材料。
可降解塑料袋是一种采用生物降解技术制成的塑料袋,它可以在自然环境中被微生物迅速降解,不会对环境造成危害。
相比于传统的塑料袋,可降解塑料袋更加环保,是未来替代传统塑料袋的重要材料。
此外,还有一些其他的可降解材料,比如可降解的包装盒、餐具等。
这些材料都采用了生物降解技术,可以在自然环境中被微生物迅速降解,不会对环境造成污染。
这些可降解材料的出现,为环保事业做出了重要的贡献。
总的来说,可降解材料是一种非常环保的材料,它可以在一定条件下被微生物迅速降解,不会对环境造成污染。
生物降解塑料、可降解纸张制品、可降解塑料袋等都是可降解材料的代表,它们在包装、印刷、餐具等领域得到了广泛的应用。
相信随着科技的不断进步,可降解材料将会得到更广泛的应用,为环保事业做出更大的贡献。
浅析可降解生物医用高分子材料

浅析可降解生物医用高分子材料一、本文概述随着科技的进步和医疗领域的发展,可降解生物医用高分子材料作为一种新型的医用材料,正逐渐受到人们的关注。
本文旨在浅析可降解生物医用高分子材料的基本概念、特性、应用以及发展前景。
通过对这一领域的深入探讨,希望能够为医用材料的研究和应用提供一定的参考和启示。
可降解生物医用高分子材料是一类能够在生物体内或体外环境中,通过水解、酶解或生物代谢等方式逐渐降解的高分子材料。
它们具有良好的生物相容性和生物活性,能够在体内与生物组织进行良好的结合,且降解产物对生物体无害。
这些特性使得可降解生物医用高分子材料在医疗领域具有广泛的应用前景,如药物载体、组织工程、医疗器械等。
本文将从可降解生物医用高分子材料的分类、性质、制备方法、应用现状等方面进行详细阐述,并探讨其未来的发展趋势和挑战。
通过综合分析国内外相关研究成果,旨在为可降解生物医用高分子材料的研究和应用提供有益的参考和指导。
二、可降解生物医用高分子材料的分类天然高分子材料:这类材料主要来源于自然界,如多糖、蛋白质等。
多糖如纤维素、壳聚糖等,具有良好的生物相容性和降解性。
蛋白质如胶原蛋白、明胶等,在人体内能够被自然酶解。
这些天然高分子材料在生物医学领域有着广泛的应用,如药物载体、组织工程支架等。
合成高分子材料:合成高分子材料是通过化学合成方法制得的,如聚酯、聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)等。
这类材料具有良好的可加工性和机械性能,可以通过调整分子结构和合成条件来调控其降解速率。
合成高分子材料在生物医用领域的应用也非常广泛,如用于制作药物缓释系统、临时植入物等。
杂化高分子材料:杂化高分子材料是结合天然高分子和合成高分子优点的一种新型材料。
它们通常是通过将天然高分子与合成高分子进行化学或物理共混、交联等方式制备得到的。
杂化高分子材料不仅具有良好的生物相容性和降解性,还兼具了天然高分子和合成高分子的优点,如机械强度高、易于加工等。
可降解材料调研报告怎么写

可降解材料调研报告怎么写可降解材料调研报告引言:可降解材料是指在自然环境中能迅速分解、降解并最终回归到环境中的物质。
随着环境保护意识的不断增强,可降解材料的研究和应用逐渐受到重视。
本报告对可降解材料的现状、发展趋势以及应用前景进行调研,并对相关领域的技术和市场进行分析。
一、可降解材料的分类根据材料的来源和性质,可降解材料可以分为生物降解材料和合成降解材料两种。
1.生物降解材料生物降解材料是由天然生物高分子或经过改性处理的天然物质制成的材料。
常见的生物降解材料有淀粉、纤维素、蛋白质等。
这些材料可以通过微生物、酶等生物活性催化下迅速降解,不会对环境造成污染。
2.合成降解材料合成降解材料是通过合成化学方法制备的材料,具有可降解性能。
常见的合成降解材料有聚乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)等。
这些材料具有优异的物理性能和可调控性,广泛应用于包装材料、医疗器械等领域。
二、可降解材料市场的现状和发展趋势1.市场规模可降解材料市场近年来快速增长,2019年全球可降解塑料市场规模已达到150亿美元。
预计到2025年,全球可降解材料市场规模将达到250亿美元。
2.应用领域可降解材料在包装材料、农业、医疗器械等领域具有广阔的应用前景。
其中,包装材料是可降解材料的主要应用领域,占据约50%的市场份额。
随着对环境友好性的重视,可降解材料在食品包装、物流包装等领域的应用将会继续增加。
3.发展趋势随着技术的不断进步和环境保护意识的增强,可降解材料在性能和降解速度上都有了显著的提升。
未来,可降解材料将更好地满足各个领域的需求,并在农业、垃圾处理等领域扮演重要角色。
三、可降解材料的挑战和机遇1.技术挑战可降解材料的研发仍面临着一些技术难题,如性能稳定性、加工性能等。
寻找更加可持续、经济有效的生产制备方法是当前研究的重点。
2.政策支持各国政府在环境保护方面的政策支持将推动可降解材料市场的发展。
例如,欧洲推出了一系列禁止使用塑料袋和一次性塑料产品的法规,这将进一步推动可降解材料的应用和市场需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
常见可降解材料的分
析
常见可降解材料的分析
学校:安徽工程大学姓名:钱永飞
指导教师:季长路教授
内容摘要:
聚乳酸(PLA)聚乳酸有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物完全降解,用它制成的各种制品埋在土壤中6至12个月即可完成自动降解;聚丁二酸丁二醇酯(PBS)力学性能十分优异,耐热性能好,热变形温度接近100℃,改性后使用温度接近100℃,克服了其它生物降解塑料耐热温度低的缺点;加工特性良好,材料成本低,在正常储存和使用过程中性能非常稳定; 3-羟基丁酸-co-3-羟基戊酸共聚物(PBHV)具有完全的生物相容性和对水、气的高阻隔性等,因此在诸如医用材料、薄膜材料、一次性用品、包装材料(特别是食品包装)等方面有着广泛的应用前景。
除此之外,常见的可降解包装材料还有一些以聚乙烯醇为代表的水溶性包装材料、以淀粉类塑料为代表的生物溶性包装材料、以在高分子链中加入羰基与酮,在光照条件下加速分解为代表的光降解包装材料以及以利用珍珠岩发泡技术制作缓冲包装件为代表的天然材质包装材料。
关键词:可降解材料聚乳酸 3-羟基丁酸-co-3-羟基戊酸共聚物聚丁二酸丁二醇酯
引言:
聚合物和塑料是二十世纪典型的材料,年产量急剧增长,从20世纪三十年代最初的每年几百吨,到二十世纪末已经超过了1.5亿t|年, 2005年已达到2.2亿t|年,其中西欧占其中的19%。
欧盟目前的塑料使用量为60kg|(人。
年)①。
随之而来的是地球的环境质量的不断恶化,保护环境刻不容缓,人们的环保意识开始逐渐提高。
由于新型可降解包装材料具有可降解、无污染、造价越来越低等诸多优点,它慢慢进入了我们的生活。
本文将讨论几种常见可降解材料的各种性能。
绪论:
近年来,随着科学技术水平和人们消费水平的日益提高,食品科技和包装工业的迅速发展,全球追捧食品健康、安全消费的呼声日益高涨,无论是监督部门还是生产企业,都对我国近期亟待制定的产品标准更加迫切,目标也更加具体明确。
据统计,食品包装涉及的相关卫生标准近百种,除了2009年6月1日正式生效的(GB9685-2008食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准)限定的添加剂种类从65中添加到958种外,还有五十多种产品标准已列入标准制修订计划,大量的产品标准在等待进入修定计划中②。
国际上关于环境可降解塑料的含义可以归纳为三个方面。
⑴化学(分子水平)上:其废弃物的化学结构发生显著变化,最终完全降解为二氧化碳和水。
⑵物性(材料水平)上:其废弃物在较短时间内,力学性能下降,应用功能大部分或全部丧失。
⑶形态上:其废弃物在较短时间内破裂、崩碎、粉化成对环境无害或易被环境消化③。
几种常见可降解材料的分析
【一】:可降解性:
1.聚乳酸(PLA):
聚乳酸有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物完全降解,用它制成的各种制品埋在土壤中6至12个月即可完成自动降解。
它使用后的废物埋在土中或水中,可在微生物分解下生成碳酸气和水,它们在阳光下,通过光合作用又会生成起始原料淀粉。
这样经过一个循环过程既能重新得到聚乳酸初始原料淀粉,又借助光合作用减少了空气中二氧化碳的含量。
2.聚丁二酸丁二醇酯(PBS):
易被自然界的多种微生物或动植物体内的酶分解、代谢,最终分解为二氧化碳和水,是典型的可完全生物降解聚合物材料。
具有良好的生物相容性和生物可吸收性;另外,PBS 只有在堆肥、水体等接触特定微生物条件下才发生降解,在正常储存和使用过程中性能非常稳定。
3.3-羟基丁酸-co-3-羟基戊酸共聚物(PHB/PHV,PHBV,biopol):
是一种生物聚酯,它由细菌生产,能被细菌消化,在土壤或堆肥化条件下完全分解为二氧化碳、水和生物质。
【二】:生产:
1.聚乳酸(PLA):
乳酸生产是以乳酸为原料,传统的乳酸发酵大多用淀粉质原料,目前美、法、日等国家已开发利用农副产品为原料发酵生产乳酸,进而生产聚乳酸。
美国LLC公司生产聚乳酸工艺为:玉米淀粉经水解为葡萄糖,再用乳酸杆菌厌氧发酵,发酵过程用液碱中和生成乳酸,发酵液经净化后,用电渗析工艺,制成纯度达99.5%的L-乳酸。
由乳酸制PLA生产工艺有:(1)直接缩聚法,在真空下使用溶剂使脱水缩聚。
(2)非溶剂法,使乳酸生成环状二聚体丙交酯,在开环缩聚成PLA。
法国埃尔斯坦糖厂日本钟纺公司据有关媒体报道,欧洲生物降解塑料生产商---Hycail材料工业公司在提升聚乳酸(PLA)耐温性的开发和生产方面最近取得突破。
2.聚丁二酸丁二醇酯(PBS):
20世纪90年代,日本的昭和高分子公司采用异氰酸酯作为扩链剂,与传统缩聚合成的低分子量PBS反应,制备出分子量可达20万左右的高分子量PBS。
分子量超过10万的PBS在力学性能上较低分子量PBS有极大的飞跃,力学性能可到达普通塑料聚丙烯的水平,完全可以作为通用材料使用。
目前日本昭和高分子公司扩链法生产的PBS的产能为3000t/a,2万t/a的新生产线正在建设中。
3.3-羟基丁酸-co-3-羟基戊酸共聚物(PHBV,biopol):
美国帝国化学工林公司利用细菌把糖和有机酸制造成可生物降解的塑料。
其方法与生产出乙醇的发酵工艺相似,所不同的只是,用的细菌是产碱
杆菌属,能把喂食的物质转变成一种塑料.称为PHBV。
这种细菌积累这种塑
料是作为能量储存,就像人类和动物积存脂肪一样。
当细菌积存的PHBV达到
它们体重的80%时,就用蒸汽把这些细胞冲破,把塑料收集起来。
【三】:缺点
1.聚乳酸(PLA):
1:不能耐高温,玻璃化温度低只有55度,虽然有些厂家对它做了一些耐温的
改性,可还是没有在根本上解决问题,会在生产是增加一定的成本,还会在一
些应用领域得到排挤和限制,没法大批量的推广。
2:很脆没柔性,延伸性很差,没法吹膜工艺生产,没法达到应用所需要的一些性能;价格也是一个问题,太高了。
市场没法接受,只能在特定应用上推广,
没法在普通市场推广。
2.聚丁二酸丁二醇酯(PBS):
聚丁二酸丁二醇酯( PBS)几乎可以替代现在广泛应用的非降解包装材料,
它克服了其他可降解材料的弱点,成为生物降解塑料材料中的佼佼者, 用途极
为广泛,综合性能优异, 性价比合理, 具有良好的应用推广前景。
力学性能优异, 接近PP 和ABS 塑料;加工性能非常好,同时可以共混大量碳酸钙、淀粉等填充物, 得到价格低廉的制品;
3.3-羟基丁酸-co-3-羟基戊酸共聚物(PHBV,biopol):
耐热性差,加工工艺条件苛刻,产业化上存在一些无法解决的困难。
【四】:应用:
1.聚乳酸:
可用于加工从工业到民用的各种塑料制品、包装食品、快餐饭盒、无纺布、工业及民用布。
进耐口工成农用织物、保健织物、抹布、卫生用品、室外防紫外线织物、帐篷布、地垫面等等,市场前景十分看好。
聚乳酸有良好的相容性与可降解性,在医药领域应用也非常广泛,如可生产一次性输液用具、免拆型手术缝合线等,低子聚乳酸作药物缓释包装剂等。
2.聚丁二酸丁二醇酯(PBS):
可以用做垃圾袋、包装袋、化妆品瓶、各种塑料卡片、婴儿尿布、农用材料及药物缓释载体基质等;还有其它涉及到环境保护的各种塑料制品,如土木绿化用网、膜等。
可用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。
3.3-羟基丁酸-co-3-羟基戊酸共聚物(PHBV,biopol):
PBHV具有完全的生物相容性和对水、气的高阻隔性等,因此在诸如医用材料(缝线、骨钉)、薄膜材料(地膜、购物袋、堆肥袋)、一次性用品(笔、餐具)、包装材料(特别是食品包装)等方面有着广泛的应用前景
参考文献:
① -------JOGDAND S N,Welcome to the world of eco-friendly plastics,www。
Members。
rediff。
com,1999.
②-------食品包装材料用添加剂使用手册,陈宇,中国轻工业出版社
③-------食品包装学第三版,章建浩,中国农业出版社。