摘要:降解塑料是通用的包裝材料之一,本文扼要講述降解塑料的定義、分類、發(fā)展領域、制造方法、用途和回收再用,并指出塑料不僅能在一定程度上解決環(huán)境污染的問題,而且是一種具有多種特殊用途的塑料?! ∏把浴 煌耆y(tǒng)計,全球塑料的年產量已達1億噸以上。其中很大部使用于包裝行業(yè)之中。由于塑料來源豐富,價格低廉,故作為包裝材料和其他制品的回收和回用方面至今仍為一薄弱環(huán)節(jié),這不僅是一種資源浪費,而且嚴重污染環(huán)境,影響人類的生存和發(fā)展,自1970年以來,人們即開始設想制造和應用降解塑料,以求得廢棄塑料與環(huán)境和生物的協(xié)調,解決對環(huán)境污染的問題。目前一些國家視降解塑料為繼金屬材料、無機材料和高分子材料之后第4種重要應用材料,且已成為各工業(yè)發(fā)達國家爭相研制和開發(fā)的重點?! 〗到馑芰系亩x和分類 降解塑料是一類通微生物、自然環(huán)境、光、熱、氧和放射線等物理和化學作用使其分解成為低分子物或低分子量取勝合物的塑料,目前得到較為深入研究和開發(fā)的有生物降解塑料(包括全分解型和破壞型),光降解塑料和生物光降塑料等3大類?! 〗到馑芰习l(fā)展的領域 生物降解塑料的發(fā)展主要集中在生物降解單體與其他單體的共聚物、生物降解塑料的接枝物和共混物等4個領域?! 」饨到馑芰系陌l(fā)展主要集中在光降解單體的均聚物、光降解單體與其他單體的共取勝物、光降資助塑料的共混物、添加光敏劑和對非光降解塑料的輻射改性等5個領域。 生锝到饉芰 生物全分解型塑料 微生物成型 各工業(yè)發(fā)達國家早就盛行對由微生物生成的聚羥基直鏈烷酸酯的研究和開發(fā)。其中特別是聚羥基丁酸酯(PHB)有產量高和成型加工容易等優(yōu)點。但因結晶度過高,脆而易碎,不能實際應用。后采用熱處理法控制其結結構和非結晶結構,從而制得有優(yōu)異力學性能的PHB材料,另外英國的ICI公司開發(fā)出PHB與聚羥基戊酸酯(PHV)共聚的稱作BIOPOL的產品,以制造洗發(fā)液容器和一次性剃刀等物。后又利用以乳酸菌的發(fā)酵產物L—乳酸化學合成致辭L—乳酸(PLA),可制成薄膜和纖維,因在人體內部具有水分解性能,故可用于醫(yī)療領域,繼之又開發(fā)了矛;——乳酸與聚乙醇酸交酯的共聚物,已廣泛用作手術縫線。又如交酯類與內酯類的共聚物的多種乳酸共聚物也兼具水分解和生物降解性能,但也存在易水解使貯存時間縮短的缺點。此外,又用由微生物所得水溶性多糖,在有水5~10%,加熱和100KG/CM2加壓下可制得生物降解塑料。再之,正在研制由細菌生產的纖維素和聚谷氨酸以用作功能性材料。另外,業(yè)已制得3-羥基丁酸酯與4-羥基丁酸酯共聚物P(3HB-4HB)。隨著4-羥基丁酸酯單元的增加,區(qū)聚物由結晶性的硬塑料向富有彈性的橡膠態(tài)過濾,且兼具良好的熱穩(wěn)定性,可加工成透明的薄膜和強度很高的纖維,另又合成出3-羥基丁酸酯,3-羥基丁酸酯和4-羥基丁酸酯,為代表的P(3HB-3HV-4HB)之類的三聚物,以及通式為P(3HA)的聚3-羥基烷酸酯,其中包括在聚3-羥基戊酸西北,聚3-羥基己酸西北,聚3-羥基庚酸西北,聚3-羥基辛酸酯,聚3-羥基壬酸酯,聚3-羥基癸酸酯,聚3-羥基+-酸酯和聚3-羥基月桂酸酯等?! √烊桓叻肿有汀 ≡缭谏蟼€世紀已有硝化纖維素和樟腦制得賽璐珞,然后出現(xiàn)天然多糖改性物的乙酰纖維素(可用作照相膠卷),聚氨酯化纖維,聚氨酯化直鏈淀粉。聚氨酯化木質素,由木粉和月桂酸制得的木質塑料、牛奶酪蛋白與甲醛制得的酪蛋白塑料,明膠與丙烯酸乙酯的共聚物等。最近又在纖維素纖維和殼聚糖的乙酸水溶液中加入增塑劑,經干燥和熱處理后制作塑料片材。瑞士工業(yè)大學近又成功地把糊化淀粉直接注塑成型成制品,在成本方面可與化學合成物相競爭,但在耐水性的耐熱性上稍差。此外,英國一公司業(yè)已成功地用玉米合成了生物降解塑料,因而作為天然高分子有植物和動物兩種來源。屬于前者的如各種纖維素,半纖維素和木質素等。屬于后者的如明膠、甲殼素、朊乙?;讱に睾蜌ぞ厶堑取D壳暗闹攸c雖把天然高分子接枝在全民高分子上,如可把直鏈淀 粉,纖維素與聚氨酯相接枝,明膠與丙烯酰乙酯的共聚、淀粉與聚乙烯的接枝等。另外,美國NATICK研究所用殼聚糖和殼多糖為主要原料,加入第三組分進行共聚,加工所得的半透明薄膜具有一般塑料的強度,但在土壤中經幾周時間,即可分解?! 『铣筛叻肿有汀 ∫允拖祷衔餅樵纤_發(fā)的聚酯型生物降解塑料如以下表1所示:(未完待續(xù))
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