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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
每年生產的塑料總量近3億噸,一項研究表明,僅2010年就約有400至1200萬噸塑料被海浪卷入大海,這些塑料垃圾需要400年,甚至多時間才能被降解。因此,尋找可降解塑料成為產業關注的領域。目前,有一種新型生物降解塑料,其具有全生命周期低碳的特性,可以短時間內在自然環境下降解,真正對生物體無任何毒。不僅如此,該材料與、PBS、PBAT性能互補,若與現有這些降解塑料共混,可以增強或改善其材料特性,使降
對于高分子聚合物而言,玻璃化溫度是十分重要的一個物理指標,筆者在之前的文章中也對聚合物玻璃化溫度的概念以及測定方法做出過介紹,本期我們將會介紹影響高分子聚合物玻璃化溫度變化的因素!玻璃化溫度是高分子的鏈段從凍結到運動的一個轉變溫度,溫度較低時,聚合物宏觀上呈固態,微觀子鏈也好像被“凍結”,不能運動。隨著溫度的升高,組成高分子材料的各個分子鏈解開“束縛”,可以發生抖動,此時對應的溫度就是高分子聚合物
我們對塑料大的誤解可能還是在于就塑料袋、包裝產品等。其實,我們已經被塑料產品包圍、、吸管、塑料勺子,還有生活中的各種注塑產品、兒童玩具、水杯、居家用品、用品,因為塑料產品的方便性,滲入到方方面面。微塑料就有可能通過我們呼吸,食用,皮膚接觸進入到我們的身體。而聚乳酸是一種新型的生物降解材料,使用可再生的植物資源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料經由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌種發酵制成
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