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**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
生物降解材料,亦稱為“生態材料”,指的是在土壤微生物和酶的作用下能降解的材料。具體地講,就是指在一定條件下,能在細菌、霉菌、藻類等自然界的微生物作用下,導致生物降解的高分子材料。理想的可生物降解材料是一種具有優良的使用性能、廢棄后可被環境微生物分解、終轉化成CO2 和H2O而成為自然界中碳素循環的一個組成部分的高分子材料。 生物降解材料的分解主要是通過微生物的作用,因而,生物降解材料的降解機理即材
聚羥基脂肪酸酯 (PHA)是近年來一種備關注的生物。它是一種生物合成的高分子聚合物,具有無限的潛力,可以從多個角度影響我們的生活,包括環保、和能源領域。聚羥基脂肪酸酯(Polyhydroxyalkanoates,簡稱PHA)是一種由微生物合成的生物高分子聚合物,由羥基取代了脂肪酸鏈上的部分羧基。PHA在自然界中廣泛存在,特別是在污水處理廠、農業和工業環境中。聚羥基脂肪酸酯(Polyhydroxya
隨著環保意識的提升和塑料污染問題的日益凸顯,可降解材料制品成為消費者關注的熱點話題。然而,市場上存在著各種“可降解”材料的制品,包括真正符合的可降解材料以及偽裝不易識別的其他塑料制品。本文將介紹如何快速準確地識別可降解材料制品,幫助消費者避免“陷阱”。為什么要使用可降解材料?可降解材料被提倡使用的主要原因是能夠減少對環境的污染和資源浪費。傳統的材料制品在被丟棄后會長時間存在于自然環境中,對大氣、土
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