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生物基材料作為一種可持續發展的替代品,受到了廣泛關注。生物基材料以生物來源的廢棄物和可再生資源為原料,具有良好的可降解性、生物相容性和環境友好性,被廣泛應用于各個行業。2022年2月以來*沖突以及歐美對俄的再次引爆能源危機,各國紛紛開始實施新的能源戰略以緩解能源壓力。在多種可再生能源如生物質能源、太陽能、風能、地熱能、潮汐能中,生物質能源是能直接用于生產替代石化燃料的來源,因此生物氫、生物柴油、
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
的降解有兩個階段:經過水解反應分解后再靠微生物分解。水解是一個復雜的過程,主要包括4個現象:吸水、酯鍵的斷裂、可溶性齊聚物的擴散和碎片的分解。宏觀上是材料整體結構破壞,體積變小,逐漸變為碎片,后溶解并被微生物吸收或排出體外;微觀上是聚合物大分子鏈發生化學分解,如分子量變小、分子鏈斷開和側鏈斷裂等,變為水溶性的小分子,終被細胞吞噬代謝。的微生物降解:具備降解能力的微生物會分泌相應的胞外解聚酶(常用于
可降解塑料是受社會和關注的傳統塑料替代品,但實施起來并不容易,技術和成本方面的問題就是一個短板,其次就是可降解塑料相關的政策、行業標準和市場監管方面需要繼續完善。因此,可降解塑料成為了大家為關注的一種取代方式。作為一種新型的高分子材料,可降解塑料包括很多種類型,技術路線也在不斷發展中。從原料看,可降解塑料既可以來自于石化原料,也可以來自于生物質降解、光降解、氧化降解等。從降解機理看,可降解塑料包括
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