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來自可再生材料的生物聚合物是目前使用的傳統石油基塑料的有前途的替代品,盡管它們在性能和加工性方面面臨限制。填料已被確定為創造可持續復合材料的戰略途徑,廢棄副產品形式的填料受到了特別關注。因此,這篇文章的主要是提供一個環境友好的聚羥基烷酸酯(PHA)聚合物及其復合材料的新突破的廣泛概述。PHA是通過糖和脂肪酸的細菌發酵獲得的脂肪族聚酯,被認為在應對可持續發展挑戰以替代各種工業部門的傳統塑料方面發揮著
21世紀,大力發展可再生、環境友好型生物降解高分子材料是發展的必然趨勢。特別是基于淀粉、秸稈、甘蔗渣等可再生生物質資源的生物質基高分子材料,由于具有良好的生物降解性,并且原料豐富易得,得到了快速的發展。與傳統高分子材料相比,生物質基高分子材料不僅減少了對石化資源的消耗,而且在生產過程中經歷的光合作用消耗了二氧化碳和水,減少了二氧化碳的釋放;同時生物質基高分子材料由于其優異的生物降解性使其具有環境友
對未來塑料污染“清零”計劃已逐漸達成共識,隨著傳統塑料淘汰,替代品市場空間逐步打開。目前,市場上可降解塑料可分為“石油基”和“生物基”兩大類型。兩者區分方式主要以生產原料劃分。石油基可降解塑料是以化石能源為原料生產,主要包括PBS(聚丁二酸酯)、PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二脂)、PCL(聚己內酯)等。而生物基可降解塑料是以玉米、秸稈等生物基材為原料,主要包括(聚乳酸)、PHA(聚羥基烷酸酯)
聚乳酸是一種生物基可降解材料,這里面有三個關鍵詞,生物基決定其原料來源廣泛且可再生;可降解決定其在制品使用過程及廢棄后不對環境增加負擔,不對生態造成破壞;而對于材料而言,在很多應用領域則要求其不能降解太快,要在相對較長的時間內具備材料所應當具備的力學性能。因此,了解影響降解行為的因素,對于在不同應用領域的推廣具有重要指導意義。一般來說, 的降解都是通過酯鍵斷裂引起的,影響降解的因素主要包括的結構因
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