可降解高分子材料的現(xiàn)狀

可降解高分子材料的現(xiàn)狀

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1、科學(xué)技術(shù)可降解高分子材料的研究現(xiàn)狀264006菲爾普斯.道奇煙臺(tái)電纜有限公司(山東煙臺(tái))周洪豪【摘要】高分子材料是現(xiàn)代科技和生活不可缺少、不可替題隨之而來,這些人工合成的高分子不能為生物所降解,而且自代的重要材料,但高分子材料往往不能很快講解,這就會(huì)造成巨身分解極慢,它大大危害著我們的生存環(huán)境。于是人工合成降解大的環(huán)境污染。筆者從分析了可降解高分子材料的原理,并從各方高分子應(yīng)運(yùn)而出。降解的效果評(píng)價(jià)主要有:生物降解過程中塑面介紹了高分子材料的研究現(xiàn)狀。料質(zhì)量的減少量;生物降解過程中氧的消耗量;生物降解過程【關(guān)鍵詞】可降解;高分子材料;現(xiàn)狀中二氧

2、化碳的生成量;生物降解生成物的積存量,(過程見圖1.)高分子材料,早在1932年高分子學(xué)科出現(xiàn),1935年合成尼2、光降解高分子龍66。高分子材料給人們的生活帶來便利。高分子材料具有很在制備塑料時(shí),向塑料基體中加入光敏劑,在光照條件下就多其它材料不具備的優(yōu)異性能,在尖端技術(shù)、國防建設(shè)和國民可誘發(fā)光降解反應(yīng)。此類塑料稱為光降解塑料。光降解引發(fā)劑經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用,是現(xiàn)代科技和生活不可缺少、不有很多種,可以是過渡金屬的各種化合物,如:鹵化物、乙?;商娲闹匾牧?其生產(chǎn)和消費(fèi)一直保持很旺的勢(shì)頭。21世酮酸鹽、二硫代氨基甲酸鹽、脂肪酸鹽

3、、羥基化合物、多核芳香紀(jì)更是高分子材料高速發(fā)展和充分利用的新世紀(jì),但是大多數(shù)族化合物、酯(例如:磷酸酯),以及其它一些聚合物。引發(fā)劑可以高分子材料在自然環(huán)境中不能很快降解,日益增多的廢棄高分在擠出吹膜或擠出前混合于高聚物中,也可以以印墨形式涂于子材料已成為城市垃圾的重要來源產(chǎn)生的白色污染已嚴(yán)重影響薄膜表面。這種方法以簡單的方式制得具有不同使用期限的降人類生存環(huán)境,如消耗大量的天然資源;造成環(huán)境污染。高分子解膜,頗具應(yīng)用價(jià)值。改變Ni、Co等穩(wěn)定二硫代氨基甲酸鹽和材料使用廢棄后如何處理,往往都是焚燒,會(huì)產(chǎn)生有害氣體,造Fe、Cu等二硫代氨基甲酸

4、鹽的比例就可以得到不同壽命的降解成二次污染。填埋會(huì)占用大量土地,造成土壤劣化?;厥赵倮酶叻肿硬牧?。此外聯(lián)二茂鐵也可以引發(fā)光降解反應(yīng),該薄膜的難度大、成本高。這已成為全球性的問題。因此研究和開發(fā)可降解速度與光敏劑含量有關(guān),在自然條件下測試得出光敏劑含降解高分子材料是非常有意義的。量與薄膜降解速度的曲線,然后可以根據(jù)該材料的使用期限選所以,既要保證人們的生活品質(zhì)又要減少環(huán)境污染,人們擇適當(dāng)?shù)挠昧?。除了以上光降解高分子以?還有一類重要的合必須從源頭做起,大力開發(fā)和推廣環(huán)境可降解高分子原料,這成光降解高分子,其制備方法是通過共聚反應(yīng)在高分子鏈上引

5、是治標(biāo)治本的好方法,符合當(dāng)今高分子材料綠色化的潮流。入羰基型感光基團(tuán)而賦予光降解特性,光降解活性的控制是依高分子材料的降解性指高分子材料在一定的條件下會(huì)自動(dòng)靠改變羰基基團(tuán)含量來實(shí)現(xiàn)的。工業(yè)化的有乙烯2乙烯酮共聚分解、消失,原因是高分子材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著的變化,物和乙烯2CO共聚物。造成某些性能下降,能被生物體侵蝕或代謝而降解過程。高分3、光和生物雙降解材料子材料的表面被微生物粘附在微生物分泌的酶的作用下,高分光生物降解高分子材料由于具有光、生物雙降解功能,所子斷裂成相對(duì)小的分子碎片。微生物吸收或消耗碎片,經(jīng)代謝以成為目前的開發(fā)熱點(diǎn)之一。將

6、光敏劑體系的光降解機(jī)理與淀最終形成二氧化碳和水等。生物降解高分子的分類完全生物降粉的生物降解機(jī)理結(jié)合起來,一方面可以加速降解,另一方面解高分子在微生物作用下,在一定時(shí)間里完全分解成二氧化碳可以利用光敏劑體系可調(diào)的特性達(dá)到人為控制降解的目的。和水的化合物。生物破壞性高分子在微生物的作用下,高分子光降解和生物降解的結(jié)合不僅使材料的降解可控性提高,同僅能被分解為散亂碎片。時(shí)還克服了單純光降解材料在陽光不足或非光照條件下難降高分子降解是組成化合物的大分子鏈斷裂的反應(yīng)。聚合物解的問題,也克服了單純淀粉塑料在非微生物環(huán)境條件下難降在于氧、水、射線、熱、光

7、、化學(xué)試劑、污染物質(zhì)、機(jī)械力及生物解的問題。國際市場上成熟的產(chǎn)品有美國AmpactⅡ和加拿大等組成條件的影響下的降解過程稱為環(huán)境降解。從機(jī)理上降解St.Lawrance公司的Ewster母料。因素可歸納為生物、光、化學(xué)降解,其中最具應(yīng)用前景的是光降4、降解高分子的應(yīng)用、當(dāng)前存在的問題及發(fā)展前景解與生物降解??山到飧叻肿硬牧习凑战到鈾C(jī)理可大致分為光可環(huán)境降解高分子在國際上至今尚沒有統(tǒng)一的定義和完降解高分子材料、生物降解高分子材料和光生物雙降解高分子全建立起統(tǒng)一的試驗(yàn)評(píng)價(jià)方法、識(shí)別標(biāo)志和產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn),致材料三大類。目前的重點(diǎn)研究方向是具有光生物雙

8、降解特性的使其技術(shù)市場、產(chǎn)品市場比較混亂,等等。圖2為北美3種不同降高分子材料和具有完全降解特性的完全生物降解高分子,這也解高分子材料的增長情況。是今后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方

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