生物降解高分子材料的制备与试验评价,高分子材料论文.docx
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1、生物降解高分子材料的制备与试验评价,高分子材料论文合成高分子材料难以在自然环境下自然分解,假如回收处理不当,会对环境造成污染。处理废弃高分子材料的常规方式方法有!燃烧、掩埋、再造粒后与新料掺混使用、化学降解、回收利用等,这些方式方法或对环境带来严重污染,或回收获本高,都有一定的局限性。近年来,可在自然条件下分解的新型生物降解高分子材料的研发,成为科学界和产业界关注的热门课题。 按美国AS下M标准,可生物降解高分子材料定义为!在一定条件、一定时间内,能被微生物细菌、真菌、霉菌、藻类等或其分泌物在酶或化学分解作用下可发生降解的高分子材料。 生物降解材料自20世纪80年代开场得到较快发展,据欧洲生物
2、塑料协会统计,201 0年全球生物塑料的年产量大约为70万t, 2018年突破100万t大关,估计到2021年,有望到达170万t,约占整个高分子材料行业的0.5,可见生物降解高分子材料是材料领域的最新发展方向。 生物降解高分子材料有下面特点!易吸附水、含有敏感的化学基团、结晶度低、分子链线性化程度高和较大的比外表积等 1 .根据合成工艺,生物降解高分子材料分为天然高分子材料、微生物合成降解材料、化学合成降解材料;根据原料来源分为可再生和不可再生高分子材料;根据降解机理和毁坏形式分为完全生物降解高分子和生物毁坏高分子材料。 高分子材料的可生物降解机理聚合物保持一定的湿度是实现生物降解的首要和必
3、要条件。 当前,有关高分子生物降解机理尚未有统一的阐述。一般以为,高分子材料的生物降解有3种方式! 1生物物理降解!微生物侵蚀聚合物后,由于细胞增大,使高分子材料发生机械性毁坏;2生物化学降解!在生物酶的直接作用下,微生物侵蚀大分子链导致高聚物裂解。通常,生物化学降解要经过2个经过!首先,微生物向体外分泌水解酶与材料外表结合,通过水解切断高分子链,生成分子质量小于50.的小分子化合物有机酸、酉旨等;然后,降解产物被微生物摄入体内,经过各种代谢道路,合成为微生物体物或转化为微生物活动的能量,最终都转化为H20和CO2; 3 微生物与聚合物互相作用,构成新物质。 通常高分子生物降解并非单一机理,而
4、是一个复杂的生物物理、生物化学协同作用,互相促进的物理化学经过。 生物降解经过中微生物发挥重要作用,微生物降解可进一步分为好氧和厌氧2种经过 2, 31好氧生物降解物质平衡方程!C下+OZ=COZ+CR+CB厌氧生物降解物质平衡方程!C下=COZ+C HQ+CR+CB这里,C下是聚合物材料的总碳含量,CR是聚合物降解经过中的残存余留物,CB是可通过繁衍和生长的微生物,CO,和CH;是可测气体产物。 除此之外,酶的作用在生物降解经过中也占有关键地位。实验发现,微生物酶易于分解的化合物构造包括!一C一NHZ,一CH=CH一,一C一O一,一C一S一,一C-N-,-C=O等。微生物分泌出活性酶进入聚合
5、物的活性位置并浸透至聚合物的作用点后,使聚合物水解,进而使大分子骨架构造断裂,变为若干小链段,并最终断裂成稳定的小分子产物,完成降解经过 别。 2影响生物降解性的因素在深切进入研究 不同材料的可降解性后,有研究发现,生物降解除与材料本身性能构造、形态等有关外,还与材料所处环境的温度、湿度、pH值、辐射等外部环境有关。不同构造与性能的生物降解材料所需降解环境也不一样。 2.1高分子构造的影响 1化学构造影响 高分子构造是决定生物降解性的根本因素,直接影响降解能力的强弱。通常,官能团可降解能力由大到小!脂肪族酝键、肤键 氨基甲酸酝 脂肪族醚键 亚甲基。 含有亲水性基团的高分子在保持一定湿度时,易生
6、物降解,同时含有亲水性和疏水性链段的聚合物比只含有一种链段更容易被生物降解;支化和交联会降低材料的生物降解性,直链高分子比支链、交联高分子易于生物降解;酉旨键、肤键易于生物分解,而酞胺键分子间有氢键难于生物分解。 2聚集态构造影响 有足够柔性的链构造易被生物降解,有规晶态构造阻碍生物降解。聚合物的无定形区总比结晶区先降解,这是由于无规的链段分布更有利于活性酶定位,主链柔顺性越大,降解速度也越快。具有不饱和构造的化合物难降解,脂肪族聚酝较容易生物降解,而刚性的芳香族聚酝贝il是生物惰性。 3聚合度影响 生物完全降解是发生在微生物细胞内部,假如分子质量到达上限,超出了微生物细胞摄取和胞内降解能力,
7、贝il降解不会发生。通常情况下,低聚物易于生物降解,合成塑料一般分子太大不能进入细胞引起降解,天然高分子贝il避免了这些问题。 2.2外部环境影响 水是微生物生长的基本条件,只要在一定湿度下微生物才能侵蚀聚合物材料。温度对生物降解有双重影响!一方面温度升高,微生物代谢活动逐步旺盛、生长加速,有利于高分子降解;另一方面,温度上升到一定程度,细胞内物质如蛋白质、酶、核酸等对温度比拟敏感,将逐步变性失活,导致分解速度减慢。 pH值对微生物的生长繁衍影响很大,微生物在最佳pH值下生长代谢旺盛,高分子降解速度也加快。一般来讲,真菌宜在酸性环境生长,细菌合适在弱碱条件生长。 除此之外,生物降解材料被Y射线
8、等辐射后产生自由基或离子,可以加快材料的降解速度。 3生物降解高分子材料的制备方式方法与研究 3.1传统生物降解高分子材料的制备万法 1天然高分子改性法 通过共混和改性等方式方法,对自然界存在的多糖类高分子,如淀粉、纤维素、壳聚糖、甲壳素等易被生物降解的天然高分子进行改性,合成可生物降解高分子材料。但产品的热学、力学性能较差,很难成型加工,只要通过改性才具有使用价值。Murali等 5,从兽皮中提取胶原蛋白,与淀粉/大豆蛋白混合,制备出胶原蛋白/淀粉/大豆蛋白混合膜。结果表示清楚,混合膜的强度随着淀粉含量的增加而提高;其断裂伸长率随着大豆蛋白的增加而增大,具有良好的生物稳定性和相容性。 2化学
9、合成法 该方式方法从分子化学角度设计类似天然高分子的化学构造,使聚合物大分子链上含有酝基、酞胺基、肤基等。这些聚合物的构造单元中含有易被生物降解的化学构造或高分子链上嵌入易生物降解的链段。然而,化学合成法反响条件苛刻,副产物多,成本较高。 Singhv等 5,通过木质纤维素衍生的乳酸和丙交酝制备PLA,具有良好的生物降解性。Pramanik等 7,从蓖麻油中提取合成聚酉旨一酞胺树脂,发现其与环氧树脂固化后的产物可作为生物降解薄膜。 3微生物发酵法 微生物以某些有机物葡萄糖或淀粉类为食物源,通过吸收与发酵合成聚酝或聚糖类高分子,但分离微生物发酵合成的产物有一定困难,且有一些副产品。聚经基脂肪酸a
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