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隨著“限塑令”和“禁塑令”的政策的出臺,降解塑料一躍成為塑料行業的新寵,生物基材料作為降解塑料的主要來源,因此,成為新材料新熱點之一。生物基材料是解決環境和資源問題的重要方法之一。歐盟和美國等都已經提出到2030和2050年,生物基化學品和材料要占整個化學品和材料市場30-50%的目標,我國“十三五規劃”也明確提出生物基化學品與材料是開發的材料之一,并且近年來保持20%左右的年均增長速度,總產量已
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
PHA是由很多細菌合成的一種胞內聚酯,在生物體內主要是作為碳源和能源的貯藏性物質而存在,它具有類似于合成塑料的物化特性及合成塑料所不具備的生物可降解性、生物相容性、光學活性、壓電性、氣體相隔性等許多性能。PHA是一種可降解的新型生物材料,也是生物合成的碳中和生物降解材料,PHA制品進入海洋后,約1-3年即可實現自然降解,相比普通塑料動輒數的降解周期大大加速。同時,純的PHA產品對海洋和陸地動物無害
21世紀是生物合成的時代,對于生物降解/生物基材料來說,大量生物材料來源于生物合成。就降解材料而言,目前的主流降解材料、原料為植物淀粉發酵的乳酸,PHA聚羥基脂肪酸酯則來自微生物自身合成物質,除、PHA外,還有大量來源于農業資源的生物質產品如淀粉、纖維素等。聚羥基脂肪酸酯(Polyhydroxyalkanoate,簡稱PHA)是一類由微生物合成的高分子聚酯的統稱,其生理功能是作為細菌體內的碳源和能
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