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如果將“可降解”理解為一個的概念,那各類塑料基本上都可以通過某些方式在一段或長或短的時間內,在某些環境下終降解。雖然可生物降解塑料帶來的環境影響小于不可降解的塑料,但是它依舊會導致很多的環境問題,所以只能將它看做一個緩解塑料問題的代替品,而不是一個塑料問題的解決方法。按照目前的科技水平,只有減少消耗才能的減少塑料制品對環境的影響。若要使這個討論有意義,就應該將“可降解”理解為一個相對的概念——可以
對未來塑料污染“清零”計劃已逐漸達成共識,隨著傳統塑料淘汰,替代品市場空間逐步打開。目前,市場上可降解塑料可分為“石油基”和“生物基”兩大類型。兩者區分方式主要以生產原料劃分。石油基可降解塑料是以化石能源為原料生產,主要包括PBS(聚丁二酸酯)、PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二脂)、PCL(聚己內酯)等。而生物基可降解塑料是以玉米、秸稈等生物基材為原料,主要包括(聚乳酸)、PHA(聚羥基烷酸酯)
降解塑料是一個大的概念,它是在規定環境條件下,經過一段時間和包含一個或多步驟,導致材料化學結構的顯著變化而損失某些性能(如完整性、分子質量、結構或機械強度)和/或發生破碎的塑料。其中,光降解塑料、熱氧降解塑料屬于破裂型塑料,不應歸結在生物降解塑料中。降解塑料應使用能反映性能變化的標準試驗方法進行測試,并按降解方式和使用周期確定其類別。不結合降解塑料類型及其降解環境條件,而籠統地說降解塑料,并不是說
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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