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生物可降解聚合物

发布时间:2020-09-01 15:16  浏览: 现在我们讨论的所谓生物可降解聚合物是用泥土或水中的微生物在六个月时间内将其完全分解成二氧化碳、氨、甲烷和水的物质。可以加速聚合物分解的一些物质结构的基本特征:聚合物吸收的水可作为分解酶迁移的主要载体;易作为分解酶的化学基团(酯基)的存在;晶体相的存在;相对分子质量低;聚合物线性结构尽可能高。
    众所周知,脂肪族的聚酯、聚碳酸酯、以及它们的共聚物不仅可生物降解,而且是生物可吸收和生物可兼容的。这些聚合物的一个重要特征是,在设定的时间内聚合物本身在有机体中进行降解,这主要依赖于它们具有能被作为生物材料的结构。
  生物可降解聚合物通过将聚合物和在降解过程中能被微生物吸收的生物可降解组分混合后制得,制品的内聚力下降,残余部分在环境中进行再处理。
    近年来,为了增加天然聚合物的应用以及处理在食品工业和农业生产中不断增加的生物聚合物废弃物,研发了许多新技术。当今,聚合物混合物占了世界所有聚合物产量的30%,而且其增长速率是其他类型聚合物材料的2倍。
    另一个事实是新型聚合物的合成价格昂贵而且需消耗大量劳力。从文献报道可以看到,填充生物聚合物,如淀粉、纤维素、壳质、胶原质、弹性蛋白、角蛋白和蛋白质的水解产物,已变得越来越重要。
    由于具有更低密度、更易获得,同时对环境无污染,可从再生原材料中获取的生态聚合物经常被用于合成聚合物的增强。这种材料的另一个优越性是它的纤维在聚合过程中能够增强聚合物的结构,从而增强混合物的强度。聚合物基体通过强力共价键结合。为了增加其力学性能,需对混合物进行化学改性,在纤维和聚合物之间形成交联结构。溶融聚合物粘附于纤维上,增加了相互之间的粘合作用。这种类型的聚合物基体可以通过使用角蛋白纤维来增强。
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