淀粉作为一种天然高分子化合物其来源广泛品种繁多成本低廉。且能在各种自然环境下完全降解。终分解为co2和h2o,不会对环境造成任何污染,因而淀粉基降解材料成为---研究开发的一类生物降解材料,它可以通过与其它高分子共混或者与单体共聚的方式得到淀粉基可环境降解塑料。
1973年griffin获得淀粉表面改性填充材料的---,到80年代,一些以grifn的---为背景开发出淀粉填充型生物降解材料。填充型淀粉材料又称生物破坏性材料,其制造工艺是在通用材料中加入一定量的淀粉和其他少量添加剂然后加工成型,淀粉含量不超过30%。填充型淀粉材料技术成熟生产工艺简单,且对现有加工设备稍加改进即可生产,因此目前国内可降解淀粉材料产品大多为此类型。
加拿---t.lawrence淀粉公司研究生产了一种改性淀粉ecostar母粒。可与聚乙烯、聚、聚、---和聚氨酯共混制成生物降解材料,美国开发的淀粉基材料是将含水40% - 60%的胶化淀粉加到eaa (乙烯)中混合而制成农用地膜,美国purde大学开发淀粉接枝聚采用阳离子聚合反应分子量和物性均能有效控制,其中含淀粉20%-30%的淀粉,接枝聚合物具有通常聚类似的性质。可以用做瓶子、薄膜等。我国太原工业大学刘书福等研究了马铃薯淀粉与聚的接枝共聚,江西科学院应用化学研究所用淀粉与接枝共聚制成淀粉基材料,吉林大学化学系和华东理工大学对改性淀粉降解膜进行了探索。
1. 可可环境降解塑料减少了---排放量
如今,我们生产的塑料垃圾比人类历比以往任何时候都多。这些垃圾正在进入我们的海洋,甚至污染我们的饮用水。科学家估计,到2050年,海洋中的废塑料可能会比鱼类多,而到那时候自来水中含有的微塑料------80%。巴斯大学的研究人员已经制造出一种只使用糖和---的塑料,从而使聚---生产不再需要石油化学制品和精炼所需的---排放量。像这样的塑料会自然分解,只会把产生这些塑料的气体排放回原来的环境中。
2. 可可环境降解塑料可降低温室气体排放水平
当使用可生物降解塑料而不是传统塑料产品时,那么更少的温室气体排放到---中。我们每年消耗超过1亿吨塑料,这意味着5:1的标准生产比例表明,这个行业每年产生5亿吨---进入我们的---层。这个数字相当于每年1 900万辆汽车的排放量。
如果我们每年回收塑料,那么仅我们的净碳节约就会---30%,而有的研究人员认为可以---80%。改用可生物降解塑料将有助于进一步减少该行业产生的温室气体排放,尽管实现这一转变将需要的财政成本。
3. 可生物降解塑料被天然存在的---分解
塑料形成后,传统产品将保存其碳。当你处置它们,它们开始以某种方式分解,然后气体被释放到---中。由于可生物降解塑料在制造过程中并不总是需要 co2,因此在分解过程中可能永远不会出现温室气体释放。当它们开始在环境中分解时,土壤中的---开始消耗这些成分。这样一来,我们需要管理的垃圾就更少了,每个生物群落的污染可能性也就降低了。
可环境降解塑料由于偶联剂种类较多,因此对于各种不同的无机填料和不同的聚合物,应该选择相适应的偶联剂,同时还要考虑偶联剂的用量、应用效果以及成本等综合因素。
类偶联剂主要应用于玻璃纤维和颗粒状的含硅填料中,也应用于部分金属氧化物和氢氧化物,但不适宜作为碳酸钙填充复合塑料的偶联剂。适用的塑料主要为热固性塑料,如不饱和聚酯、---树脂、环氧树脂和酚醛树脂等,也可用于聚烯烃、聚、聚---等热塑性塑料中,但效果较差,用量范围约为填料的5%一1.0%。
钛酸酯类偶联剂对填料的适用范围较广,如碳酸钙、滑石粉、钛等。大多数无机填料经其处理后在聚合物中都有较好的应用效果。聚合物也有较广的应用范围,尤其是聚烯烃等热塑性塑料,即使是用玻璃纤维增强,也能得到比较满意的结果,用量一般为填料的0.4%~1.5%。此外,铝酸酯、、硼酸酯类偶联剂以及“南大”系列偶联剂在处理碳酸钙填充热塑性塑料中都具有较好的应用效果。
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