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的降解有兩個階段:經過水解反應分解后再靠微生物分解。水解是一個復雜的過程,主要包括4個現象:吸水、酯鍵的斷裂、可溶性齊聚物的擴散和碎片的分解。宏觀上是材料整體結構破壞,體積變小,逐漸變為碎片,后溶解并被微生物吸收或排出體外;微觀上是聚合物大分子鏈發生化學分解,如分子量變小、分子鏈斷開和側鏈斷裂等,變為水溶性的小分子,終被細胞吞噬代謝。的微生物降解:具備降解能力的微生物會分泌相應的胞外解聚酶(常用于
聚乳酸是一種新型的生物基可降解材料,以可再生植物資源(如:玉米,秸稈)為原料,經糖化、發酵、聚合而成的高分子聚合物。可以實現“種植固碳一發酵排碳一生產排碳一分解排碳”的自閉環系統,能夠大幅減少當前石油路線生產塑料的碳排放。農作物中的淀粉、纖維素、半纖維素等多糖經各種生物酶的作用分解為葡萄糖等單糖;然后通過生物發酵技術,利用微生物(例如乳酸菌)發酵,代謝出乳酸,經提純處理后,制得高純度L-乳酸;再利
PHA材料,既能應用于熱塑性塑料、熱固性塑料、彈性體、潤滑劑、膠、粘合劑等傳統的塑料應用,也能應用于一些非傳統的聚合物應用,如動物飼料、人類和動物的、反硝化和化妝品等。我們認為,PHA材料展現其的應用多功能性,勝過其他任何現有材料所能達到的。原因是,自然界許多地方都存在的PHA材料,甚至出現的時間遠人類。PHA代表聚羥基脂肪酸酯,它可以有無數個不同的基團。因而我們直言PHA的性質是無意義的,因為不
隨著經濟水平的不斷發展,人們的生活質量也在逐步提高,人類對于健康防護的意識也不斷增強。有害細菌在自然界中分布范圍廣泛,十分容易被人體接觸。致病病菌的種類繁多、數量龐大,嚴重威脅著人類身體健康。因此,新型、、的材料應運而生,其開發和應用逐漸成為科研工作者的研究熱點。細菌充斥在人類生活的方方面面,其感染的途徑眾多。例如,帶有病菌的氣體被人體吸入,受傷后傷口病菌感染,就醫時無可避免地接觸被病菌污染的醫療
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