由很多细菌合成的一种胞内聚酯,在生物体内主要是作为碳源和能源的贮藏性物质而存在,它具有类似于合成塑料的物化特性及合成塑料所不具备的生物可降解性、生物相容性、光学活性、压电性、气体相隔性等许多性能。
PHA是一种可降解的新型生物材料,也是生物合成的碳中和生物降解材料,PHA制品进入海洋后,约1-3年即可实现自然降解,相比普通塑料动辄数的降解周期大大加速。
同时,纯的PHA产品对海洋和陆地动物无害,甚至可以被动物食用。
聚羟基脂肪酸酯在可生物降解的包装材料、组织工程材料、缓释材料、电学材料以及医疗材料方面有广阔的应用前景,但只有降低PHA的生产成本后才可能大规模应用。
20世纪初,在Azotobacter chroococcum中发现了一种亲苏丹染料、可溶于氯的类脂肪包涵体,其后在Bacillus megaterium中又发现了类似的包涵体,其组成被鉴定为聚-D-3-羟基丁酸(poly-D-3-hydroxybutyric acid or P-(3HB)。
20世纪60年代,除了D(─)-3-羟基丁酸(3HB),其它单体开始有了报道。20世纪80年代初,在细菌合成的PHA中发现了3-羟基戊酸、3-羟基和3-羟基辛酸单体。
之后,在众多的PHA合成菌中发现了许多新的单体,到1998年,已经有过125种PHA被发现。
可以期望将有多的PHA组成单体通过用不同的菌种、不同的发酵底物以及代谢调控等方法被合成和发现。
PHA 的大多数单体是链长3~14个碳原子的3-羟基脂肪酸,其侧链R是高度可变的饱和或不饱和、直链或支链、脂肪族或芳香族的基团。
PHA可以根据单体中碳原子数目的不同分为3种:短链 short-chain-length (SCL) 即3-5个碳原子, 中链medium-chain-length (MCL) 即6-14个碳原子和长链long-chain-length (LCL) 即多于14个碳原子。
已经有多于100种不同的单体被报道,但是并没有发现多于14个碳原子组成的长链PHA。
PHA是由具有光学活性的(R)23HA 单体组成的线性可降解聚酯,其物理性质主要是由其单体组成决定的。
由3(HB)组成的均聚物P(3HB) 机械性能和加工性能都比较差,而其它的单体的插入会显著地改善PHA的性能并带来一些新的特性,所以对非3(HB)单体的寻找吸引了科技和工业界的注意。
P(3HB)是常见的生物聚酯,可以被很多种细菌所合成,其结晶度为55%~80%。不过,在细菌体内的聚合物为不溶于水的包涵体为无定型态。
与等生物材料相比,PHA结构多元化,通过改变菌种、给料、发酵过程可以很方便地改变PHA的组成,而组成结构多样性带来的性能多样化使其在应用中具有明显的优势。
与传统化工塑料产品的生产过程相比较,PHA的生产是一种低能耗和低二氧化碳排放的生产,因此从生产过程到产品对于环境保护都是很有利的。
PHA既是一种性能优良的环保生物塑料,又具有许多可调节的材料性能,其随着成本的进一步降低以及高附加值应用的开发,将成为一种成本可被市场接受的多应用领域生物材料。
由于它是一个组成广泛的家族,其从坚硬到高弹性的性能使其可以适用于不同的应用需要。
PHA的结构多样化以及性能的可变性使其成为生物材料中重要的一员。
相对于,PHA发展的历史很短,发展的潜力大,其应用的空间也大。
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因此,想要在市场中有长久的发展,还是需要参与其中的。
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