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生物可降解材料是在細菌、、藻類等自然界存在的微生物作用下能發生化學、生物或物理降解或酶解的高分子材料。理想的可降解生物材料是利用可再生資源得到,降解后可以被生物所重新利用,產物是二氧化碳和水,從而使這種材料的生產和使用納入自然界的循環。生物可降解材料的具體類型:1、聚乳酸():具有無刺激、良好的生物相容性、強度高、可加工性好,可生物降解等特點,制成的片材、纖維、薄膜經過熱成型、紡絲等二次加工后廣泛
在環保意識日益增強的今天,再生塑料顆粒作為一種可持續的材料,正著未來的塑料產業。再生塑料顆粒作為環保材料的優勢和應用前景使其成為了塑料產業的新寵。它們代表了一種可持續發展的選擇,減少了對自然資源的壓力,降低了環境污染。本文將探索再生塑料顆粒的優勢和應用前景,展示它們是如何成為環保新寵的!1、可持續發展的選擇再生塑料顆粒是由廢棄塑料經過回收和加工而成。相對于原生塑料,再生塑料顆粒使用了少的能源和資源
對于高分子聚合物而言,玻璃化溫度是十分重要的一個物理指標,筆者在之前的文章中也對聚合物玻璃化溫度的概念以及測定方法做出過介紹,本期我們將會介紹影響高分子聚合物玻璃化溫度變化的因素!玻璃化溫度是高分子的鏈段從凍結到運動的一個轉變溫度,溫度較低時,聚合物宏觀上呈固態,微觀子鏈也好像被“凍結”,不能運動。隨著溫度的升高,組成高分子材料的各個分子鏈解開“束縛”,可以發生抖動,此時對應的溫度就是高分子聚合物
人類社會的進步伴隨著材料的發展,材料在經歷了以合成塑料代替材料的階段后,目前正處于以可降解材料代替不可降解材料的發展階段。生物基可降解材料的應用與推廣,不僅可以從原料端減少人類對石油煤炭等資源的依賴程度,緩解石油資源危機,也可以為傳統塑料制品處置時造成的塑料污染提供一種有效的解決方案。隨著人類對生存環境的逐漸重視,國內以及“限塑、禁塑”政策的出臺,可生物降解材料總體處于快速增長期,其中,以聚乳酸(
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