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人類社會的進步伴隨著材料的發展,材料在經歷了以合成塑料代替材料的階段后,目前正處于以可降解材料代替不可降解材料的發展階段。生物基可降解材料的應用與推廣,不僅可以從原料端減少人類對石油煤炭等資源的依賴程度,緩解石油資源危機,也可以為傳統塑料制品處置時造成的塑料污染提供一種有效的解決方案。隨著人類對生存環境的逐漸重視,國內以及“限塑、禁塑”政策的出臺,可生物降解材料總體處于快速增長期,其中,以聚乳酸(
聚乳酸()是一種新型的生物基可生物降解材料,由玉米、木薯等農作物糖化后,經微生物發酵產生的乳酸聚合而成,原料來源廣泛且可再生。聚乳酸具有良好的生物降解性、生物相容性、熱穩定性、抗溶劑性和易加工性等優點廣泛應用于服裝制造、和衛生等領域。聚乳酸是一種自然界中廣泛存在的酸,其生產工藝屬于發酵工業。現代的發酵工業已將生物技術、基因工程、化學工程技術等進行融合,形成一個大工業體系。乳酸行業經過數十年發展,國
隨著對環境問題的日益關注,可降解材料和可持續包裝成為塑料污染和資源浪費的解決方案之一。本文將探討這兩個領域的技術和應用,以及它們如何塑造了環保的未來。塑料污染的威脅:塑料污染是環境問題中的一個日益嚴重的問題。傳統塑料制品通常需要數才能降解,導致大量塑料垃圾堆積在土地和海洋中,危害**動植物,破壞生態系統。此外,塑料的生產需要石油和其他有限資源,產生溫室氣體排放。可降解材料的:可降解材料是一種有望解
**分子鏈剛性較大,因此結晶速率慢,在常規成型過程中得到的產品結晶度低,因而具有較低的熱變形溫度(HDT),限制了其在高性能領域的應用。耐熱性指材料在被制成產品后,能夠經受較高的使用溫度而不造成形狀改變,進而保持其使用性能的指標。具有好的耐熱性的材料能夠在較寬的溫度窗口進行使用。可以通過熱變形溫度(HDT)以及維卡軟化溫度(VST)來對材料的耐熱性能進行表征。**玻璃化轉變溫度為60℃左右,由
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