生物降解高分子材料

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高分子材料的生物降解性能研究

高分子材料的生物降解性能研究

高分子材料的生物降解性能研究高分子材料是现代工业和生活中常见的材料之一,广泛应用于制造塑料、橡胶、纤维等产品。

然而,由于高分子材料大多数都是由石油等非可再生资源制成,且难以降解,所以加速高分子材料的生物降解性能研究变得尤为重要。

本文将探讨高分子材料的生物降解性能的研究进展。

一、什么是高分子材料高分子材料是指分子量超过10000的高聚物,它们通常是由重复的单体分子组成。

常见的高分子材料有聚乙烯、聚丙烯、聚酰胺、聚氯乙烯等。

高分子材料具有优良的物理化学性能,如强度高、耐磨、耐腐蚀等。

因此,高分子材料在包装、建筑、电子、医疗等领域得到了广泛应用。

二、高分子材料的生物降解性能高分子材料的生物降解性能是指高分子材料被微生物、植物或动物等生物体分解成可被环境消化的物质的速度和程度。

高分子材料的生物降解性能取决于以下因素:1. 高分子材料的结构和成分。

高分子材料的结构和成分决定了它的降解性。

一些高分子材料的结构和成分比较简单,降解性较好,例如淀粉酯等。

而其他高分子材料的结构和成分较复杂,例如塑料、合成纤维等,降解性较差。

2. 环境因素的影响。

环境因素也影响高分子材料的生物降解性能。

例如,温度、湿度、光照等因素都会对高分子材料的降解速度和程度产生影响。

3. 生物种类的不同。

不同种类的微生物对高分子材料的生物降解性也有影响。

有些微生物可以将高分子材料降解成较小的分子,然后再将其降解为二氧化碳和水,例如某些细菌和真菌。

而某些微生物只能将高分子材料降解成较小的分子,例如堆肥微生物。

三、高分子材料的生物降解性能研究现状高分子材料的生物降解性能研究已经进行了多年,研究成果显示,一些高分子材料的降解速度和程度可以得到改善。

以下是一些最新的研究成果:1. 改变高分子材料的结构和成分。

研究人员通过改变高分子材料的结构和成分,使得其生物降解性能得到改善。

例如,利用淀粉等天然物质制作的生物降解塑料已经获得了商业应用。

2. 引入生物降解功能单体。

高分子材料生物降解

高分子材料生物降解

高分子材料生物降解
高分子材料生物降解:
1、什么是高分子材料生物降解
高分子材料生物降解是指将主要由高分子材料(如塑料)制成的产品在某种复杂的生物活性条件下,利用微生物等活性物质的代谢作用,使物质发生变化,被完全降解的过程。

这样的材料可以被环境中的微生物、虫子或昆虫完全分解。

2、高分子材料生物降解的优点
(1)耐受性好:高分子材料生物降解具有优良的耐受性,不会污染环境,不会对人体和动物造成危害,从而维护环境的清洁。

(2)是可持续发展的:高分子材料生物降解具有可持续发展的性能,可以减少废弃物的分解,减少废弃物对环境和自然资源的污染。

(3)安全、经济、高效:由于高分子材料的生物降解不需要使用化学物质,它的费用较低,过程很简单,而且效率高,是一种比用传统的化学处理污染物更优的技术。

3、应用前景
高分子材料的生物降解正在获得越来越多的应用。

首先,它可用于应对污染环境的个别事件,如在某一特定地方堆放大量垃圾等;其次,它也可以应用于一些涉及大量损坏环境的行业,如养殖业、渔业、冶
金业等。

此外,随着环保意识的加强,比如在日常的垃圾处理当中,高分子材料也可以被大量使用,例如在塑料制品,包装等当中。

4、发展前景
随着环保意识的加强,高分子材料生物降解正变得越来越重要。

未来几年,这一领域将会持续受到重视,并可以看到更多更完善的技术。

此外,我们还可以期望,人们将逐渐转向使用更环保友好的材料,从而维护家园的整体清洁和美丽。

生物可降解高分子ppt

生物可降解高分子ppt
生物降解高分子材料
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高分子降解性概念
ASTM(American Society for Testing and Materials)定义:
生物降解高分子材料是指通过自然界 微生物(细菌、真菌等)作用而发生降解 的高分子。
一般来说,生物降解高分子指的是在 生物或生物化学作用过程中或生物环境中 可以发生降解的高分子。
高分子比高熔点高分子易于生物降解。

酯键、肽键易于生物降解,而酰胺键由于分子间的
氢键难以生物分解。

亲水高分子比疏水高分子易于生物降解。聚合物的
亲水性和疏水性链段对生物降解性的影响也很大,研究
发现同时含有亲水性和疏水性的链段的聚合物比只有一
种链段结构聚合物更容易生物分解。

环状化合物难降解。

表面粗糙的材料易降解。
降解过程
▪ 生物化学作用 1) 高分子材料的表面被微生物黏附,微生物黏 附表面的方式受高分子材料表面张力表面结构多孔 性温度和湿度等环境的影响。 2) 高分子在微生物分泌的酶作用下,通过水解 和氧化的反应将高分子断裂成为低相对分子质量的 碎片。 3) 微生物吸收或消耗的碎片一般相对分子质量 低于500,经过代谢最终形成CO2、H2O等。
常见高分子主链的降解性
HOOC [
O C O CH2CH2 ]n OH
OH HOOC [ (CH2)4 C N (CH2)6 ]n NH2
聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶树脂) 聚己二酰己二胺(尼龙—66)
OH H2N [ (CH2)6 C N ]n (CH2)6 COOH
HO OCN [ (CH2)6 N C O (CH2)4 ]n OH
可降解塑料作为高科技产品和环保产 品正成为当今世界瞩目的研究开发热点, 而其中生物降解塑料能保持塑料特性,即 使用中的稳定性、各种应用性、易处理性 以及经济性;在降解方面,利用生物系统 使塑料分子链的主要成分发生断裂,在塑 料材料领域中有着广阔的前景。

生物可降解材料

生物可降解材料

⽣物可降解材料可⽣物降解的材料有天然⾼分⼦、⽣物合成⾼分⼦、⼈⼯合成⾼分⼦、⽣物活性玻璃、磷酸三钙等。

天然⾼分⼦均为亲⽔性材料,如胶原、明胶、甲壳素、淀粉、纤维素、透明质酸等,它们在⼈体内的降解速度与材料在⼈体⽣理环境下的溶解特性有关。

例如明胶分⼦能够溶于与体液相似pH 值为714 的⽣理盐⽔中,因⽽必须先进⾏交联才能作为材料在⼈体中使⽤[4~6 ] ,其交联产物在⼈体内降解2溶解的速度很快,⼏天内就可被⼈体完全吸收。

与此相对应,在正常⽣理环境下不溶解的天然⾼分⼦,如甲壳素(在酸性环境下溶解) [7 ] ,其降解速率就要慢得多。

磷酸三钙具有良好的⽣物相容性、⽣物活性以及⽣物降解性,是理想的⼈体硬组织修复和替代材料,在⽣物医学⼯程学领域⼀直受到⼈们的密切关注。

医学上通常使⽤的是磷酸三钙的⼀种特殊形态—β-磷酸三钙。

β-磷酸三钙主要是由钙、磷组成,其成分与⾻基质的⽆机成分相似,与⾻结合好。

动物或⼈体细胞可以在β-磷酸三钙材料上正常⽣长,分化和繁殖。

通过⼤量实验研究证明:β-磷酸三钙对⾻髓造⾎机能⽆不良反应,⽆排异反应,⽆急性毒性反应,不致癌变,⽆过敏现象。

因此β-磷酸三钙可⼴泛应⽤于关节与脊柱融合、四肢创伤、⼝腔颌⾯的外科、⼼⾎管外科,以及填补⽛周的空洞等⽅⾯。

随着⼈们对β-磷酸三钙研究的不断深⼊,其应⽤形式也出现了多样化,幵在临床医学中体现了较好的性能。

梁⼽等通过实验发现其溶⾎程度<5%,当β-磷酸三钙被植⼊⼈体内后,其在体液中能发⽣降解和吸收,钙、磷被体液吸收后进⼊⼈体循环系统,⼀定时间后植⼊⼈体的β-磷酸三钙逐渐溶解消失,形成新⾻。

Arai等利⽤β-磷酸三钙多孔陶瓷填充8~15cm 的腓⾻节段缺损,获得了腓⾻再⽣。

平均术后2个⽉即可达到重建。

不会发⽣踝关节及胫⾻的移位。

郑承泽等将β-磷酸三钙与⾃体⾻髓复合应⽤于临床,修复包括肿瘤性⾻缺损和陈旧性⾻折⾻缺损,经术后调查,结果显⽰植⼊材料的成⾻作⽤明显,说明β-磷酸三钙与⾃体⾻髓复合是⼀种治疗⾻缺损理想的⽅法。

可生物降解高分子材料的分类及应用

可生物降解高分子材料的分类及应用

可生物降解高分子材料的分类及应用生物降解高分子材料是指通过微生物、酶或其他生物作用而能够分解成简单物质并最终转化为无害物质的高分子材料。

它是一种具有环保特性的材料,与传统材料相比,生物降解高分子材料可以更好地保护环境和资源。

根据生物降解高分子材料的结构和用途,可以将其分为以下几类。

一、生物可降解聚合物生物可降解聚合物主要由天然物质如淀粉、纤维素、脂肪酸等通过化学或生物转化制得。

这些材料可以被微生物或酶降解为二氧化碳、水和其他简单有机物,对环境没有污染。

生物可降解聚合物应用广泛,如包装材料、医药、土壤保护和制造复合材料等。

二、合成高分子合成高分子是人工制造的高分子材料,在化学结构和物理性质上与传统塑料类似,但是经过特殊加工和处理可以被生物降解分解。

合成高分子的生物降解性受其化学结构和分子量的影响,通常需要经过改性和添加生物降解助剂等措施才能够实现生物降解。

合成高分子的应用包括餐具、包装材料、医用材料和环保复合材料等。

三、生物基复合材料生物基复合材料由天然纤维如木材、麻、竹等与生物可降解高分子复合而成。

这种复合材料具有较好的生物降解性能,同时保持了天然材料的优良性能,如强度和耐久性。

生物基复合材料可以替代传统材料,用于汽车、航空、建筑、家具等领域。

四、生物基聚氨酯生物基聚氨酯是一种新型的生物可降解高分子材料,由多元醇、异氰酸酯等反应制得。

生物基聚氨酯可以通过微生物降解为天然氨基酸和其他有机物,对环境无污染,同时具有优良的力学性能和耐热性能。

生物基聚氨酯的应用包括医药、包装、造纸等领域。

总的来说,生物降解高分子材料具有广泛的应用前景,但是它们的生产和应用还需要进一步发展和完善,以加快其应用和推广的进程,进一步保护环境和资源。

高分子材料的生物降解性能与机理

高分子材料的生物降解性能与机理

高分子材料的生物降解性能与机理随着全球对环境保护意识的增强,对可持续发展的需求也日益迫切。

高分子材料的生物降解性能成为了一个备受研究关注的热点。

本文将探讨高分子材料的生物降解性能与机理。

一、生物降解性能的定义与重要性生物降解性是指高分子材料在自然环境中被微生物、酶或其他生物体分解为较小的分子,最终转化为无害的物质。

与传统的塑料材料相比,具有良好生物降解性能的高分子材料能够有效减少对环境的污染,并且能够循环利用,具有重要的经济和环境意义。

二、高分子材料的生物降解机理高分子材料的生物降解机理主要包括微生物降解、酶降解和环境因素影响等。

1. 微生物降解微生物降解是指高分子材料通过微生物代谢途径被分解为小分子的过程。

微生物主要通过分泌酶来降解高分子材料,将其分解为低分子量的物质,再通过代谢途径进行进一步的降解。

不同类型的高分子材料对微生物的降解能力存在差异,一些高分子材料具有较好的微生物降解性能,而另一些则需要经过一定时间才能被微生物降解。

2. 酶降解酶降解是指高分子材料通过酶的作用被分解为小分子的过程。

酶是一种催化剂,能够加速高分子材料的降解速度。

酶降解主要通过酶的剪切作用或水解作用将高分子链断裂,使高分子材料分解为低分子量的产物。

不同类型的酶对高分子材料的降解能力也存在差异,因此选择适合的酶对高分子材料的降解具有重要意义。

3. 环境因素影响环境因素对高分子材料的生物降解性能也具有重要影响。

温度、湿度、氧气浓度等环境因素都会影响微生物和酶的活性,从而影响高分子材料的降解速度。

一般来说,较高的温度和湿度以及充足的氧气能够促进高分子材料的降解,而干燥和低温环境则会降低降解速度。

三、提高高分子材料的生物降解性能的方法为了提高高分子材料的生物降解性能,研究者们采取了多种方法。

1. 添加生物降解助剂生物降解助剂是一种能够加速高分子材料降解的添加剂。

通过添加生物降解助剂,可以改变高分子材料的结构和性质,使其更易于被微生物或酶降解。

医用生物可降解型高分子材料

医用生物课降解型高分子材料1.聚己内酯(PCL)这种塑料具有良好的生物降解性,熔点是62℃。

分解它的微生物广泛地分布在喜气或厌气条件下。

作为可生物降解材料可把它与淀粉、纤维素类的材料混合在一起,或与乳酸聚合使用。

2.聚丁二酸丁二醇酯(PBS)及其共聚物以PBS(熔点为114℃)为基础材料制造各种高分子量聚酯的技术已经达到工业化生产水平。

日本三菱化学和昭和高分子公司已经开始工业化生产,规模在千吨左右。

中科院理化研究所也在进行聚丁二酸丁二醇酯共聚酯的合成研究。

目前中科院理化研究所正在筹建年产万吨的PBS生产线、广东金发公司建成了年产1000吨规模的生产线等。

3.聚乳酸(PLA)美国Natureworks公司在完善聚乳酸生产工艺方面做了积极有效的工作,开发了将玉米中的葡萄糖发酵制取聚乳酸,年生产能力已达1.4万吨。

日本UNITIKA公司,研发和生产了许多种制品,其中帆布、托盘、餐具等在日本爱知世博会被广泛使用。

我国目前产业化的有浙江海生生物降解塑料股份有限公司(规模5000千吨/年生产线),正在中试的单位有上海同杰良生物材料有限公司、江苏九鼎集团等。

4.聚羟基烷酸酯(PHA)目前国外实现工业化生产的主要为美国和巴西等国。

目前国内生产单位有宁波天安生物材料有限公司(规模2千吨/年),正在中试的单位有江苏南天集团股份有限公司、天津国韵生物科技有限公司等。

1 晶体结构PLA其主要合成方法有2种:乳酸的缩聚和丙交酯的开环聚合。

常用的高效催化剂为无毒的锡类化合物(如氯化锡和辛酸亚锡)。

乳酸或丙交酯在一定条件下聚合,都可得到全规、间规、杂规及不规则的PLA,依聚合单体的不同,可分为左旋聚乳酸(Z—PLA)、右旋聚乳酸(d—PLA)、内消旋聚乳酸(me—PLA)及外消旋聚乳酸(df—PLA)。

PLA只要PLA的立体规整度足够高,本体或溶液中的PLA就会结晶。

PLA结晶度、晶体大小和形态均影响制品的性能(如冲击强度、开裂性能、透明性等) 。

生物降解高分子材料

生物降解高分子材料生物降解高分子材料是指可以在自然环境中被微生物降解而不会对环境造成污染的高分子材料。

随着人们对环境保护意识的增强,生物降解高分子材料作为一种环保材料备受关注。

它不仅可以有效减少塑料垃圾对环境的污染,还可以降低对化石资源的依赖,具有重要的环保意义。

生物降解高分子材料主要包括生物基高分子材料和生物降解增塑剂两大类。

生物基高分子材料是利用植物资源或微生物合成的高分子材料,如淀粉基塑料、聚乳酸等。

这类材料在自然环境中可以被微生物降解,不会对环境造成污染。

而生物降解增塑剂则是将生物降解物质加入到传统塑料中,使其具有生物降解性能。

生物降解高分子材料在日常生活中有着广泛的应用。

在包装领域,生物降解塑料袋、生物降解包装盒等产品可以有效减少塑料垃圾对环境的影响。

在农业领域,生物降解塑料覆盖膜、生物降解育苗盘等产品可以降低对土壤的污染,保护农作物生长环境。

在医疗领域,生物降解医疗器械、生物降解医用包装等产品可以减少对医疗废物处理的压力,保护医疗环境。

然而,生物降解高分子材料也面临着一些挑战。

首先,生物降解材料的性能稳定性和加工性能还不够理想,需要进一步提升。

其次,生物降解材料的成本相对较高,需要降低生产成本才能更广泛地应用于各个领域。

最后,生物降解材料的标准化和产业化还需要进一步完善,以满足市场需求。

为了推动生物降解高分子材料的发展,我们可以从以下几个方面进行努力。

首先,加大对生物降解高分子材料研发的投入,提升材料的性能和加工性能。

其次,鼓励企业加大对生物降解高分子材料的生产和应用,推动技术的成熟和成本的下降。

最后,建立健全的生物降解高分子材料标准体系,加强对生物降解材料产业的规范和引导。

总的来说,生物降解高分子材料作为一种环保材料,具有重要的应用前景。

随着技术的不断进步和市场需求的不断增加,相信生物降解高分子材料将会在未来得到更广泛的应用,为环境保护事业做出更大的贡献。

希望各界人士能够共同努力,推动生物降解高分子材料的发展,为建设美丽的地球作出自己的贡献。

生物可降解高分子材料的发展前景与挑战

生物可降解高分子材料的发展前景与挑战随着全球环境污染和资源短缺问题日益凸显,生物可降解高分子材料作为一种环保、可持续的新型材料备受关注。

生物可降解高分子材料是指能够在自然环境中被微生物分解,最终转化为水、二氧化碳和生物质的高分子化合物。

其开发应用不仅可以有效减少塑料垃圾对环境的污染,还能降低对石油等化石能源的需求,具有巨大的经济和环保潜力。

生物可降解高分子材料的发展前景十分广阔。

首先,生物可降解高分子材料可以广泛应用于包装材料、农业膜、医疗器械等领域,取代传统的塑料制品,减少环境负担。

其次,生物可降解高分子材料具有可再生性和可降解性,可以降低对石油等非可再生资源的依赖,是实现循环经济的重要材料基础。

再者,生物可降解高分子材料的制备技术逐渐成熟,生产成本逐渐下降,市场前景广阔。

然而,生物可降解高分子材料的发展也面临一些挑战。

首先,虽然生物可降解高分子材料具有生物可降解性,但在实际应用中,其降解速率和降解产物对环境的影响仍存在争议,需要进一步深入研究。

其次,生物可降解高分子材料的性能和稳定性还有待提高,目前在一些领域的应用受到限制。

再者,生物可降解高分子材料的产业链还未形成完善的体系,需要加大政府支持和产业投入,推动产业化和市场化进程。

为了促进生物可降解高分子材料的发展,需要加强科研机构和企业之间的合作,加大创新力度,开展多方面的研究工作,提高生物可降解高分子材料的性能和稳定性,降低生产成本,拓展应用领域。

同时,政府应加大支持力度,出台相关政策,引导企业加大投入,推动生物可降解高分子材料产业的快速发展。

只有各方共同努力,才能实现生物可降解高分子材料的广泛应用,为建设资源节约型和环境友好型社会做出贡献。

总之,生物可降解高分子材料作为一种环保、可持续的新型材料,具有巨大的发展潜力和市场前景。

在未来的发展中,科研机构、政府和企业应加强合作,共同推动生物可降解高分子材料的研发和应用,为建设绿色环保的美丽家园作出积极贡献。

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。

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焚烧?
产生有害气体, 造成二次污染。
填埋?
占用大量土地, 造成土壤劣化。
Байду номын сангаас
回收再利用?
难度大、成本高。
所以,既要保证人们的生活 品质又要减少环境污染,人们必 须从源头做起,大力开发和推广 环境可降解高分子原料,这是治 标治本的好方法,符合当今高分 子材料绿色化的潮流。
三. 高分子材料的降解性:
1.概念:指高分子材料在一定的条件下 会自动分解、消失。
• 骨固定材料
• 骨折接合
• 外科手术缝合线 • 药物载体
• 组织胶粘剂
• 人造皮肤
人造皮肤
甲壳质是从海洋甲壳类动物中提取的动 物性纤维,是纯天然活性物质,无毒副 作用,对人体有良好的亲和性,可螯合 重金属,被广泛应用于各行业。利用甲 壳胺的天然活性,用它作原料制成的人 工皮肤,在临床使用中反应很好。
在微生物的作用下,高分子仅能被 分解为散乱碎片。
5.高分子结构与降解性的关系
易降解高分子结构 直链 柔软 脂肪族 低相对分子量 亲水性 表面粗糙 难降解高分子结构 侧链、支链、交联 晶态 芳香族 高相对分子量 疏水性 表面光滑
6.使高分子材料更具降解性
(1) 掺混型:在普通高分子材料中 掺入易被分解的物质。 (2)结构型:使高分子材料中形成具 有被微生物分解的结构。
医用生物降解高分子材料,被植入人 体后,不能够依靠手术将其取出。
• 外科手术缝合线 。 • 骨固定材料(骨钉、固定板)。 • 人造皮肤 。
降解速度必须与组织部位的生长 修复速度相一致。
• 皮膜组织修复需要3-10日; • 内脏组织修复需要15-30日; • 骨修复需要1-2月; • 关节修复需要2-3月; • 组织或器官修复需要至少要半年以上。
放在600C热水里软化成一团。 可以加工成各种形状的玩具。 冷却后有足够的强度,保持长 久不变形。
玩具
吸水材料
发动机 油料
二. 在医学领域中的应用 生物医用高分子材料的分类
非降解型 包括 要求 用途
聚乙烯、聚丙烯、芳香
生物降解型
胶原、纤维素、聚氨
酸脂、聚硅氧烷等长期 氨基酸、甲壳素等降解产物 保持稳定,不发生降解 能被机体正常吸收、利用或 具有良好的机械性能 排出体外 人体软、硬组织修复体 药物释放、送达载体、非永 ,人工器官粘合剂,管 久性植入装置 腔等的制造
生物降解高分子的应用
一.在环境领域中的应用
在普通高分子材料中加入改性淀粉, 其材料可生物降解。
氧气
有机酸 二氧化碳 微生物 分解酶 水
鱼网
保温效果好。
60天左右出现裂纹。
80-90天出现大裂崩解。
三个月后失重率达60-80%。 当年,地表地膜降解为粉末状。
地下地膜分子量和强度下降50%。
地膜
最终被微生物吞噬,放出二氧化 碳和水,对土壤和作物无毒无害。
• 简述生物降解高分子材料
• 生物降解高分子材料的应用
简述生物降解高分子材料
一.高分子--二十世纪崛起的材料巨人: 1932年高分子学科出现, 1935年合成尼龙66。 二. 高分子材料的正负面影响: 给人们的生活带来便利。 消耗大量的天然资源。
造成环境污染。
高分子材料使用 废弃后如何处理?
国际上通常使用 三种方法
目前使用较多的就 是现有包装材料 (聚乙烯、聚丙烯) 中加入淀粉等生物 降解剂使其容易降 解。
容器包装材料
油墨、颜料
2002年春,大日精 化工业公司开发了 可生物降解墨。该 商品系采用专用有 机颜料,和天然衍生 物材料(作添加剂) 配制而成,其功能 几乎与传统的照相 印刷墨相当。
可降解自由树脂的塑料。
2.原因:高分子材料的化学结构发生显 著的变化,造成某些性能下降, 能被生物体侵蚀或代谢而降解。
3.过程
(1)高分子材料的表面被微生物粘附。 (2) 在微生物分泌的酶的作用下,高分
子断裂成相对小的分子碎片。 (3)微生物吸收或消耗碎片,经代谢最 终形成二氧化碳和水等。
4.生物降解高分子的分类:
(1) 完全生物降解高分子 在微生物作用下,在一定时间里完 全分解成二氧化碳和水的化合物。 (2) 生物破坏性高分子


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