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可完全降解的材料
使用環(huán)境中的溫度,濕度,礦物和微生物(如細(xì)菌,真菌,海藻等)來水解聚合物材料或?qū)⑵涿附鉃榈头肿游镔|(zhì),然后被微生物完全分解成水,二氧化碳和生物體。降解產(chǎn)物及殘留物對環(huán)境無危害。
按照降解機理的不同,可分為工業(yè)堆肥降解材料,如PLA,PBS,PBAT,PCL,PHA,淀粉等,家庭降,PHA,淀粉,水解材料PVA等。
PHA的降解機制研究。
該脂肪酸是微生物在細(xì)胞內(nèi)在營養(yǎng)失衡條件下合成的脂肪族聚酯,其降解通常需要滿足以下條件:
存在能夠降解PHA的各種微生物。
土壤、污泥、海水、池塘中普遍存在著這種微生物,但不同環(huán)境下微生物的活性和群落數(shù)量是不同的。
(2)有足夠的氧氣、濕度和礦物質(zhì)營養(yǎng)物質(zhì)。
PHA可作為微生物的碳源,微生物在分解PHA時需要呼吸等生命活動,因而需要氧氣、水分和養(yǎng)分。
對于不同種類的微生物和聚合物體系,需要提供一定的溫度條件,如20℃—60℃,PH值在5—8之間。
通常認(rèn)為PHA的降解首先是在一定的條件下(如上文所述)各種附著在聚合物表面增殖的微生物釋放特異的全降解塑料,在酶的催化下,聚合物分解為很小的片段,當(dāng)分子量低于500g/mol時,微生物很容易消化。如不符合上述條件,例如在常規(guī)環(huán)境或淡水中,PHA將不會被降解。
材料的降解過程受許多因素的影響。在一定意義上,材料的結(jié)構(gòu)決定著材料的降解能力,通常認(rèn)為,分子結(jié)構(gòu)的排列越整齊,結(jié)晶度越高的材料就越難降解。側(cè)基和取代基對酶起抑制作用,結(jié)晶和交聯(lián)對酶起抑制作用。在PHA非晶部分中,微生物降解酶一般先作用于酯鍵,所以共聚物的降解速度也會越快。其降解產(chǎn)物主要是水、二氧化碳和有機物。
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可全降解塑料包裝
傳統(tǒng)塑料包裝,不透氣,不透水,耐酸堿,質(zhì)量輕,而且有較高的強度,耐用度以及價格低廉的優(yōu)點,成為了包裝使用中的一種材料。就連農(nóng)貿(mào)市場街頭巷尾的攤點都是用傳統(tǒng)塑料袋以及發(fā)泡塑料盒作為主要包裝物。這些塑料成品被丟棄在環(huán)境中造成的嚴(yán)重后果,資源巨大浪費和環(huán)境污染。對目前的狀況,國家提出了環(huán)保包裝的要求,是在保證所使用的包裝材料有良好的實用性的同時,又在丟棄之后盡可能的降低排放量,后代謝為水和二氧化碳。目前,改性淀粉的全降解塑料或可溶性全降解塑料已成為淀粉基材料研究開發(fā)的熱點,淀粉基全降解塑料可用作包裝袋以及外層膜等
PE降解酶
不久前中科院海洋所發(fā)現(xiàn)能有效全降解塑料垃圾的海洋微生物菌群和酶,在兩周的時間內(nèi),可以將PE降解為碎片,科學(xué)家經(jīng)過大量篩選發(fā)現(xiàn)在一些塑料垃圾上附著了一個菌群,在塑料pet和PE表面具有很明顯的定殖和降解能力。該菌總在含有塑料垃圾的培養(yǎng)基中,能維持良好的生長能力,并具有明顯的全降解塑料的能力,通過培育發(fā)現(xiàn)該菌總尤其喜好降解PE塑料。該發(fā)現(xiàn)為獲得塑料降解微生物和功能酶,發(fā)展降解塑料垃圾生物制品提供了重要理論依據(jù)。優(yōu)穗生物全降解塑料具有韌性好;強度好,耐溫,耐水,耐油,不變形,不軟化等特點,惠,客戶反饋質(zhì)量很好,己被廣泛使用.
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