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              發布時間:2021-03-06 13:34  






              全生物降解塑料在微生物作用下降解程度的深淺

              根據塑料在微生物作用下降解程度的深淺,生物降解塑料可分為“生物破壞性塑料”(不完全降解型) 和“全生物降解塑料”(完全降解型)。生物破壞性塑料是一種不完全降解的材料,而全生物降解塑料可以完全生物降解。

              根據原材料的來源, 全生物降解塑料可進一步分為三類:微生物合成塑料、天然高分子塑料和合成生物降解塑料。 [1]

              ①微生物合成塑料

              此類塑料是在微生物的酶作用下合成的具有生物降解性的聚酯。特殊的微生物以糖類、有機酸為原料,經過發酵、合成作用,在體內生產出聚羥基烷酸(PHAS)、聚羥基脂肪酸酯(PHB)等具有脂肪族結構,以酯基為主鏈的聚酯。此類物質在微生物的酶催化作用下可自行斷裂成低分子量的碎片,并進一步被微生物吸收,完全分解成二氧化碳和水。以此類塑料制成的袋子、瓶、地膜等,分解性能顯著,且耐磨性、耐水性、可塑性、機械性等各方面性能都十分良好。早在2012年,歐盟的PHBOTTLE研發團隊就利用果汁飲料加工業廢棄物生產出了廉價的全生物降解塑料PHB,在變廢為寶的同時,又有效降低了廢水中有機污染物含量。 [1]


              任杰:生物可降解材料產業發展窗口時期

              不過任杰也坦言,“與此相比,目前全球PLA每年實際產能不足30萬噸,平均價格卻從2018年的1.8萬元/噸漲到2.7萬元/噸,可謂是一貨難求。”聚乳酸產能還遠遠達不到急劇增長市場需求,不過可喜的是,生物可降解材料PLA的改性技術、加工應用技術已日趨完善,并且形成了成熟的紡絲、注塑、吹塑、雙向拉伸、擠出壓延片材、流延加工技術,應用場景廣泛,在任杰看來,“目前是生物可降解材料產業發展的窗口時期。” 院士、中科院長春應化所研究員陳學思院士也認為,生物降解高分子材料經過20余年市場培育,即將迎來爆發式增長。不過,其在應用端的綠色應用已被廣泛關注,但是在生產制造環節的綠色化關注程度較低。因此陳學思建議,“要建立生產-制造應用的閉環,這是實現生態環境材料應用的必經之路,也是生態環境材料應的發展重點。”


              生物降解塑料的化學結構

              因此,建議生物降解塑料像傳統塑料一樣,在廢棄后,能回收物理再利用的先回收再利用的,對不易回收或難回收的建議采用生物回收或化學回收。

              生物降解塑料其實是塑料中的一個特殊品種,其回收再利用和傳統塑料是一樣的,可以進行物理回收再利用,即熔融再生和再加工利用。只不過因為它具備了生物降解的特性,所以比傳統塑料多了可以生物回收的途徑(如堆肥化處置),在地膜應用中可以不再進行回收等。

              另外,生物降解塑料的化學結構主要是以酯鍵為主,易進行堿或酸或醇降解,從而相較傳統塑料來說還可以進行化學回收,通過利用的單體回收辦法進行物質回收再利用。


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