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硅藻泥

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  • 2015年吉林实行降解塑料袋,降解塑料袋到底是什么制成的,聚乳酸:
     单个的乳酸分子中有一个羟基和一个羧基,多个乳酸分子在一起,-OH与别的分子的-COOH脱水缩合,-COOH与别的分子的-OH脱水缩合,就这样,它们手拉手形成了聚合物,叫做聚乳酸. 聚乳酸也称为聚丙交酯,属于聚酯家族。聚乳酸是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物,原料来源充分而且可以再生。聚乳酸的生产过程无污染,而且产品可以生物降解,实现在自然界中的循环,因此是理想的绿色高分子材料。
    编辑本段一、聚乳酸的优点
      聚乳酸的优点主要有以下几方面:   
           (1)聚乳酸(PLA)是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由发酵过程制成乳酸,再通过化学合成转换成聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。关爱地球,你我有责。世界二氧化碳排放量据新闻报道在2030年全球温度将升至60℃,普通塑料的处理方法依然是焚烧火化,造成大量温室气体排入空气中,而聚乳酸塑料则是掩埋在土壤里降解,产生的二氧化碳直接进入土壤有机质或被植物吸收,不会排入空气中,不会造成温室效应。   
         (2)机械性能及物理性能良好。聚乳酸适用于吹塑、热塑等各种加工方法,加工方便,应用十分广泛。可用于加工从工业到民用的各种塑料制品、包装食品、快餐饭盒、无纺布、工业及民用布。进而加工成农用织物、保健织物、抹布、卫生用品、室外防紫外线织物、帐篷布、地垫面等等,市场前景十分看好。   
         (3)相容性与可降解性良好。聚乳酸在医药领域应用也非常广泛,如可生产一次性输液用具、免拆型手术缝合线等,低分子聚乳酸作药物缓释包装剂等。
      (4)聚乳酸(PLA)除了有生物可降解塑料的基本的特性外,还具备有自己独特的特性。传统生物可降解塑料的强度、透明度及对气候变化的抵抗能力皆不如一般的塑料。
      (5) 聚乳酸(PLA)和石化合成塑料的基本物性类似,也就是说,它可以广泛地用来制造各种应用产品。聚乳酸也拥有良好的光泽性和透明度,和利用聚苯乙烯所制的薄膜相当,是其它生物可降解产品无法提供的。
      (6)聚乳酸(PLA)具有最良好的抗拉强度及延展度,聚乳酸也可以各种普通加工方式生产,例如:熔化挤出成型,射出成型,吹膜成型,发泡成型及真空成型,与目前广泛所使用的聚合物有类似的成形条件,此外它也具有与传统薄膜相同的印刷性能。如此,聚乳酸就可以应各不同业界的需求,制成各式各样的应用产品。
      (7)聚乳酸(PLA)薄膜具有良好的透气性、透氧性及透二氧二碳性,它也具有隔离气味的特性。病毒及霉菌易依附在生物可降解塑料的表面,故有安全及卫生的疑虑,然而,聚乳酸是唯一具有优良抑菌及抗霉特性的生物可降解塑料。
      (8)当焚化聚乳酸(PLA)时,其燃烧热值与焚化纸类相同,是焚化传统塑料(如聚乙烯)的一半,而且焚化聚乳酸绝对不会释放出氮化物、硫化物等有毒气体。 人体也含有以单体形态存在的乳酸,这就表示了这种分解性产品具有的安全性。
    那么聚乳酸是如何降解的呢?
    1.简单水解降解
    简单水解降解的主要机理一般被认为是由于聚乳酸分子链中含有酯键,极易在氢离子作用下断裂为羧酸和醇,而降解中产生的酸可能会对降解有催化作用,形成自催化效应.其降解速率在很大程度上取决于pH 值、聚合物的形态、相结构等因素.麦杭珍等在蒸馏水中加入一定量的NaCl,KCl,NaHCO3,NaH2PO4 制成pH=7.40 的弱碱性人工模拟体液,以及pH=4.80,pH=10.28 的酸碱缓冲液,将Mn=29 980 的PLLA 制成膜分别投入到三种溶液中,结果发现聚乳酸在该三种溶液中均发生降解现象,且它们降解的程度为碱性溶液>酸性溶液>中性溶液.聚乳酸不同的结晶性也导致了其降解性的差异.一般来说,非结晶态的PDLA 比结晶态的PLLA 更容易加水降解.PDLA 材料在生理盐水中降解,相对分子质量半衰期为3 星期至10 星期,而PLLA 则至少为20 个星期.据报道,半结晶态的PLLA 降解存在着两个阶段,第一个阶段,水分子扩散到聚乳酸的无定型区域,导致酯键的随即断开.随着降解的进行,当无定型区域降解几乎结束时,结晶度增加.在第二个阶段,水解才由结晶区边缘向结晶中心开始降解.在无定型区水解过程中,生成立构规整的低分子物质,结晶度增大,延缓了进一步水解的进行.这一性能被用于骨修复和骨内固定材料中,调节材料的降解速度以满足人体对材料的要求.
    2.生物及酶降解
    微生物降解是可降解材料在自然界中最普遍存在的降解方式,聚乳酸可以被多种微生物降解,如镰刀酶念珠菌、青霉菌、腐殖菌等.据研究表明,镰刀酶念珠菌、青霉菌都可以完全吸收PDLLA,部分可吸收可溶的聚乳酸低聚物.近几年的研究表明,酯酶、蛋白酶K 都能催化聚乳酸降解.从低分子量的PLLA- PDLA 在不同类型的酯酶,如根霉属菌酯肪酶、猪胰腺酯肪酶、猪肝脏的羧基酯酶中的降解情况,发现根霉属菌酯肪酶对聚乳酸的降解能力最强,同时还发现聚合物中无定形区域在21 d 后即完全降解,而结晶区却只有30%降解.这是由于结晶区域分子结构排列紧密,酶分子很难进入到聚乳酸分子内部.因此降解速度缓慢.发现蛋白酶K 可以有选择的对聚乳酸进行催化.对L- 乳酸有较高的降解活性.而对D- 乳酸的降解则表现出较高的惰性.同时还发现无定型的PLLA- PDLA 共聚物的失重速率比部分结晶的PLLA- PDLA 要快得多.反映出蛋白酶K 对聚乳酸的结晶度具有很高的敏感性,使之被废弃后能迅速降解,且最终降解产物为H2O 和CO2 对环境没有污染.

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