生物基材料作为一种可持续发展的替代品,受到了广泛关注。生物基材料以生物来源的废弃物和可再生资源为原料,具有良好的可降解性、生物相容性和环境友好性,被广泛应用于各个行业。
2022年2月以来*冲突以及欧美对俄的再次引爆能源危机,各国纷纷开始实施新的能源战略以缓解能源压力。
在多种可再生能源如生物质能源、太阳能、风能、地热能、潮汐能中,生物质能源是能直接用于生产替代石化燃料的来源,因此生物氢、生物柴油、生物质乙醇等可再生的生物质能源成为的研究,与之对应生产的生物基材料的发展也得到范围内各界的广泛重视与支持。
生物基材料(Bio-based Materials)是指利用可再生生物质或(和)经由生物制造得到的原料,通过生物、化学、物理等手段制造的一类新型材料,如生物塑料、生物质功能高分子材料等。
生物基材料区别于用煤、石油等石化资源为原料生产的传统化工材料产品,其具有原料可再生、减少碳排放、节约能源等特性,部分品类还具有良好的生物可降解性,是新材料产业发展的重要方向。生物基材与生物降解材料并不是相同的概念。
从20 世纪初,合成生物学历经创建时期、扩张和发展期、快速和应用转化期三大阶段,于2014 年开始进入生物技术、生物产业和生物医药发展的新阶段。
我国在“十三五”期间也将合成生物技术列为“构建具有竞争力的现代产业技术体系”所需的“发展产业变革的颠覆性技术”之一。
借助合成生物学,理论上大多数现有的物质、材料都可以由生物合成,而生物基材料作为合成生物学的重要应用方向之一,迎来了的发展机会。
生物基聚酰胺是生物基材料为重要的品类之一,目前生物基PA 主要有PA11、PA1010,部分生物基PA 主要有PA56、PA56T、PA1012、PA10T 等。戊二胺和不同二元酸可以缩聚形成多种性质各异的聚酰胺,是合成生物基聚酰胺的两大关键原料。
生物基材料是利用谷物、豆科、秸秆、竹木粉等可再生生物质为原料制造的新型材料和化学品,主要包括生物基化工原料、生物基塑料、生物基纤维、生物基橡胶等。
根据数据显示,时尚行业占据碳排放量的10%,仅次于石化工业,这也意味着它对环境带来的危害不可忽视。包括生物基尼龙在内的生物基材料不断涌现,正逐步替代着对环境不友好的石油基高分子材料,成为各大时尚争相追逐的宠儿。“蘑菇皮”做的包包,玉米秸秆做的衣服,“大豆”做的床上用品,甘蔗做的牛仔裤……这些生物基材料以其、环境友好和资源节约的特性,为时尚行业开辟了一个可持续材料蓝海市场。
同时随着汽车、电子、通信等新兴产业的发展,我国对聚酰胺工程塑料的需求量日益增加,已成为世界上聚酰胺工程塑料的大进口国。
生物基聚酰胺因其易加工性、延展性、高熔点等特点也成为工塑领域又一新选择。
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词条说明
聚乳酸是由产物乳酸聚合而成的高分子材料。它可分为L-聚乳酸和D-聚乳酸两种异构体,具有良好的可加工性、可降解性和生物相容性,对环境,是潜在的替代传统塑料的环保材料。聚乳酸还可以通过控制原料比例或添加助剂来调整其性能,如增强韧性、提高耐热性等。聚乳酸的生产原理:聚乳酸的生产原理是通过将乳酸单体化学聚合形成高分子材料。具体而言,一种方法是将由淀粉或葡萄糖等产物发酵制得的乳酸经过分离纯化后,加入催化剂、
某公司获悉,韩国CJ制糖公司近日宣布,他们成功研发出了一种名为 "可堆肥淋膜纸技术"的新技术。这项技术利用可生物降解的生物基材料PHA,实现了在微波炉中烹调的可堆肥涂层。与现有的可堆肥淋膜纸相比,这项技术提高了耐久性和耐热性,并实现了与石油基淋膜纸类似的适销性。可在微波炉中使用的+PHA淋膜纸!为了创造这种可堆肥涂层,CJ制糖公司将PHA(一种具有柔韧性的生物基材料)与高耐热性的混合。这种涂层可以
来自可再生材料的生物聚合物是目前使用的传统石油基塑料的有前途的替代品,尽管它们在性能和加工性方面面临限制。填料已被确定为创造可持续复合材料的战略途径,废弃副产品形式的填料受到了特别关注。因此,这篇文章的主要是提供一个环境友好的聚羟基烷酸酯(PHA)聚合物及其复合材料的新突破的广泛概述。PHA是通过糖和脂肪酸的细菌发酵获得的脂肪族聚酯,被认为在应对可持续发展挑战以替代各种工业部门的传统塑料方面发挥着
在经济不断发展的今天,世界环境也随着人类的活动不断恶化,尤其是“白色污染”,一直是解决环境污染的重大难题,但随着科技的不断发展,全生物降解性材料也不断被改进,如今的全生物可降解性材料,成为了我们身边的一部分。生物降解性材料虽然被广泛应用,但其降解原理,大部分人并不清楚。其实,全生物降解材料是指在适当和可表明期限的自然环境条件下,能够被周边环境,如细菌、和藻类等物质,分解,并终转化为水等可被周边环境
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