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聚羥基鏈烷酸酯(PHA)已經發展成為一種多功能生物聚合物,本篇文章介紹了PHA的結構性質以及生產方式,探討了PHA在環保包裝材料、、化妝品與材料、3D打印技術等行業等的廣泛的應用前景。通過代謝工程的努力,PHA可以改變延展性、彈性等性質,以滿足各種行業的不同需要。01、PHA作為生物聚合物的優點和局限性PHA是一種能用糖或植物油等可再生原料進行發酵的塑料,一般以顆粒形式儲存在細菌中,在不同領域具有
聚乳酸()是研究應用較為成熟的可降解塑料之一。其原料來自于可再生的植物纖維、玉米、農業副產品等,具有良好的生物降解性。的力學性能優良,與聚丙烯塑料類似,可以在一些領域替代PP和PET塑料,同時兼有良好的光澤度、透明度、手感還有一定的抑菌性。目前,的合成路線有兩種:一種是直接縮聚法,即將乳酸在高溫低壓下直接脫水縮聚,生產工藝簡單、,但產物分子質量不均,實際應用效果差;另一種是丙交酯開環聚合法,是目前
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)
近年來,碳排放增加帶來的溫室效應正悄然影響著人們的生存環境。病蟲害增加、海平面上升、氣候反常、沙漠化面積增大……據能源署告稱,2018年與能源相關的二氧化碳排放較2017年增加1.7%,達到330億噸,為2013年以來成長速度快的一年。照此速度發展,到2050年溫度將上升2-4℃,這意味著南北冰山大幅度融化,海平面上升將導致包括紐約、上海、東京和悉尼等沿海城市和一些島嶼國家從人們的視野里消失。塑料
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