每年生产的塑料总量近3亿吨,一项研究表明,仅2010年就约有400至1200万吨塑料被海浪卷入大海,这些塑料垃圾需要400年,甚至多时间才能被降解。因此,寻找可降解塑料成为产业关注的领域。
目前,有一种新型生物降解塑料,其具有全生命周期低碳的特性,可以短时间内在自然环境下降解,真正对生物体无任何毒。不仅如此,该材料与、PBS、PBAT性能互补,若与现有这些降解塑料共混,可以增强或改善其材料特性,使降解塑料性能接近传统塑料。“它”就是新型生物基可降解材料PHA(聚羟基脂肪酸酯)。
聚乳酸PHA(PolyHydroxyAlkanoates),中文聚羟基脂肪酸酯,是生物可降解材料的一种,是一系列由微生物合成的高分子聚合物,能够在有氧和无氧条件下实现生物降解。
PHA是一种高分子生物材料,产生于细菌细胞等微生物细胞中(类固体脂肪)。PHA既是细菌在生长条件不平衡时的产物,也是微生物体内的碳源和能量的储存物质。
由于高分子生物材料PHA可以在淡水、海水、土壤、堆肥等自然和人工环境中,在有氧和无氧条件下实现生物降解,转化为水和二氧化碳,不会留有任何有毒的残留物、微塑料或纳米塑料的小颗粒,而且PHA具有类似塑料的力学性能和加工性能,因此PHA被认为是未来的生物塑料。
PHA应用前景:
①、环保包装材料
PHA具有良好的生物降解性、分解产物,可全部被生物利用。具体应用在可降解垃圾袋、购物袋、一次性餐盒等。
②、农业
PHA具有水解性、生物降解性,具体应用在农业药物的缓释载体、化学肥料、除草剂、、农膜等。
PHA农膜已在华北、西北、东北区域的多个省份应用于大蒜、棉花、花生、蓝莓、冰菜、旱作水稻等作物的种植上,推广面积近3500亩。
③、医学
利用PHA的生物相容性、生物降解性、无排斥反应,素等性能,具体应用为缝线、修复装置、维修补丁、绷带、补丁、骨科针、防粘连膜、支架、引导组织修复/再生设备、关节软骨修复支架、神经导管、肌腱修复装置、人造食道及伤口敷料等。
以P4HB为原料的可吸收(TephaFLEX),在2007年获美国FDA批准上市,成为商品化的PHA医疗产品。目前,正密集研究PHA在组织工程、植入材料、药物缓释载体等多个领域的应用。
④、工业
PHA具有生物降解性、生物相容性,在工业领域上的应用有这些方面:剃面、器皿、尿布、女性卫生产品、家居装饰材料、地毯等。
除了上述应用领域外,PHA还应用在化学品、工业酶制剂、能源、环境治理等各个领域,具有广泛的市场应用。
随着近两年环保政策的密集落地,可降解塑料的市场空间豁然打开。PHA行业势必会有好的发展,为社会的可持续发展做出多贡献。
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词条
词条说明
PHA(聚羟基脂肪酸酯)的发展,PHA(聚羟基脂肪酸酯)的应用前景
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
21世纪,大力发展可再生、环境友好型生物降解高分子材料是发展的必然趋势。特别是基于淀粉、秸秆、甘蔗渣等可再生生物质资源的生物质基高分子材料,由于具有良好的生物降解性,并且原料丰富易得,得到了快速的发展。与传统高分子材料相比,生物质基高分子材料不仅减少了对石化资源的消耗,而且在生产过程中经历的光合作用消耗了二氧化碳和水,减少了二氧化碳的释放;同时生物质基高分子材料由于其优异的生物降解性使其具有环境友
PHA的中文全名是聚羟基脂肪酸酯,英文名字是(Polyhydroxyalkanoates)。PHA是由微生物合成的高分子聚酯材料。它产生于微生物细胞中,具有全生命周期低碳的特性,可以短时间内在自然环境下降解,是的可被动物及人体消化吸收且,碳中和指数**的可降解材料。 在降解性能上,PHA的降解过程是自发的,进行堆肥处理,且降解周期可控,对环境的依赖性小,可以在海水、淡水、土囊甚至污泥等自然环境
或许在你眼里,一个塑料袋、一根塑料吸管,它们又能造成什么影响呢?你知道吗?这些不可降解的塑料制品终进入土壤、河流和海洋,需要上时间才能降解,给地球环境和生态系统带来严重威胁,并影响人类身体健康。什么是不可降解一次性塑料制品?顾名思义,不可降解一次性塑料制品指的是无法被自然环境分解的塑料制品。由于这些制品通常只被使用一次并且无法回收,所以会造成严重的环境污染。为什么要禁塑?联合国公布的数据显示,每年
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