醫(yī)用材料不只需要有醫(yī)效,而且還要安全、無毒、無刺激性,與人體有良好的生物相容性。醫(yī)用生物降解材料是指完成醫(yī)療功能后,可被生物體內(nèi)的溶解酶分解而吸收,生物降解塑料已被較廣用于手術(shù)縫合線、人造皮膚、矯形外科、體內(nèi)如藥物緩釋劑。藥物口服后進入人體,在血液中的濃度必須達到一定的程度才可以起生理活性作用,當藥物的血藥深度高過一定的限度時,會出現(xiàn)副作用,而當血液中的藥物被肌體代謝排出體外后,血藥濃度下降不具備藥效。用生物降解高分子材料制作的藥物緩釋劑,可使藥物保持在人體內(nèi)長期恒量釋放,提高了療效,對于絕癥、心臟病、三高等的長期醫(yī)治方便而有效。 除上述用途外,醫(yī)用生物降解材料還可用于骨折固定材料、人工腎、醫(yī)用抗粘劑等用途。石化基生物降解塑料是指以化學(xué)合成的方法將石化產(chǎn)品單體聚合而得的塑料。福建全生物降解材料標準
不同可生物降解塑料的特點也不同,各有優(yōu)缺點,但均不完全具備“PE特性”。 PBAT和PBS的熔點和力學(xué)性能與PE相當,說明其可基本覆蓋PE在一次性制品行業(yè)中的應(yīng)用,但是相比于PBAT,PBS存在水解速率過快、貯存穩(wěn)定性差的缺陷;***的熔點和強度高于PE,但拉伸韌性和結(jié)晶性明顯較低,其經(jīng)過增韌、結(jié)晶促進等改性后也可以基本覆蓋PE在一次性制品行業(yè)中的應(yīng)用。 PGA和PHA的熔點和強度高于PE,但拉伸韌性低于PE,具有與***一樣的基本性能特點但是,它們具有***所不具備的獨特性能,尤其是 PGA,具有非常優(yōu)異的強度和氣體阻隔性,賦予其在高性能塑料領(lǐng)域的應(yīng)用潛力,如高阻氣性包裝材料和工程塑料?,F(xiàn)階段PGA和PHA的生產(chǎn)成本過高,商品化程度較低,而且降解速率太快,貯存穩(wěn)定性較差。但是,考慮到其具有獨特的性能,且成本在未來有望降低,應(yīng)該具有較好的發(fā)展前景。全降解原料生產(chǎn)商完全生物降解高分子材料由于其生產(chǎn)成本太高,用途難以進一步擴大。
根據(jù)原材料的不同,常見的生物降解塑料至少有以下幾種: 1.聚乳酸(***) 美國某公司在完善聚乳酸生產(chǎn)工藝方面做了積極有效的工作,開發(fā)了將玉米中的葡萄糖發(fā)酵制取聚乳酸,年生產(chǎn)能力已達1.4萬噸。日本某公司研發(fā)和生產(chǎn)了許多種制品,其中帆布、托盤、餐具等在日本愛知世博會被較廣使用。 2.聚羥基烷酸酯(PHA) 國外實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的主要為美國和巴西等國,國內(nèi)研究和生產(chǎn)的單位很多。利用可再生資源得到的生物降解塑料,把脂肪族聚酯和淀粉混合在一起,生產(chǎn)可降解性塑料的技術(shù)也已經(jīng)研究成功。在歐美國家,淀粉和脂肪族聚酯的共混物被較廣用來生產(chǎn)垃圾袋等產(chǎn)品。 3.脂肪族芳香族共聚酯 德國某公司所制造的脂肪族芳香族無規(guī)共聚酯(Ecoflex),其單體為:己二酸、對苯二甲酸、1,4-丁二醇。生產(chǎn)能力在14萬噸/年。同時開發(fā)了以聚酯和淀粉為主的生物降解塑料制品。
乳酸單體的主要特征是其以兩種旋光性形式存在,聚乳酸技術(shù)利用該獨特的聚合物性能,通過控制D和L異構(gòu)體在聚合物鏈上的比例及其分布來控制產(chǎn)品的結(jié)晶熔點。 聚L-乳酸(PLLC)是以淀粉、糖蜜等生物資源為原料發(fā)酵制得L-乳酸,再用化學(xué)方法合成的高分子材料。PLLC是熱塑性材料,其可塑性與聚苯乙烯和聚酯相似,其結(jié)晶性和剛性都比較高,抗張強度優(yōu)良。 對生物降解材料的降解性能的測試目前還沒有制訂統(tǒng)一的標準,可采用包括被美國材料試驗標準(ASTM)采納或準備采納的方法作為標準的方法,通過生物化學(xué)和微生物的實驗手段來評價的主要方法有下列幾種:土埋法、陪替氏培養(yǎng)器定量法、酶分析法、放射性C14示蹤法。醫(yī)用生物降解材料可用于骨折固定材料、人工腎、醫(yī)用抗粘劑等用途。
生物降解材料是指在適當和可表明期限的自然環(huán)境條件下,能夠被微生物(如細菌和藻類等)完全分解變成低分子化合物的材料。 人類在創(chuàng)造現(xiàn)代文明的同時,也帶來負面影響——白色污染。一次性餐具、一次性塑料制品以及農(nóng)用地膜等均難以再回收利用,其處理方法以焚燒和掩埋為主。焚燒會產(chǎn)生大量的有害氣體,污染環(huán)境;掩埋則其中的聚合物短時間內(nèi)不能被微生物分解,也污染環(huán)境。殘棄的塑料膜存在于土壤中,阻礙農(nóng)作物根系的發(fā)育和對水分、養(yǎng)分的吸收,使土壤透氣性降低,導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn);食用殘棄的塑料膜后,會造成腸梗阻而死亡;流失到海洋中或廢棄在海洋中的合成纖維漁網(wǎng)和釣線已對海洋生物造成了相當?shù)奈:?,因此提倡綠色消費與加強環(huán)境保護勢在必行。面對日益枯竭的石油資源,符合潮流的生物降解材料作為高科技產(chǎn)品和環(huán)保產(chǎn)品正成為一個研發(fā)熱點。生物降解塑料已被較廣用于手術(shù)縫合線、人造皮膚、矯形外科、體內(nèi)藥物緩釋劑和吸收性縫合線等領(lǐng)域。上海農(nóng)業(yè)環(huán)保膜環(huán)保膜
評估生物降解材料的降解性能的方法:土埋法、陪替氏培養(yǎng)器定量法、酶分析法、放射性C14示蹤法。福建全生物降解材料標準
現(xiàn)在,塑料可降解已經(jīng)不是什么新鮮事了。 仰仗可降解塑料,我們才能在“限塑令”下擺脫紙吸管,依舊噸噸噸地喝奶茶。 然而可降解并不等于完全降解,許多可降解塑料較終都無法逃離無法逃離土壤填埋的命運,這依舊會給生態(tài)環(huán)境帶來壓力;并且其降解過程中產(chǎn)生的微塑料還會流入生態(tài)系統(tǒng),給海洋生物、人類的健康帶來隱患。 私聊作為一種高分子聚合物,連水都無法滲透;想要讓酶和塑料緊緊地捆綁在一起,研究人員選擇在塑料生產(chǎn)中就直接把酶加入進去。但問題又來了:酶本身又十分脆弱,在細胞之外的環(huán)境里非常容易失活。 對此,研究人員在酶外部包裹了一層保護劑RHPs(random heteropolymers),這種保護劑是Ting Xu團隊2018年研發(fā)出來的,它可以確保酶不聚集在一起、也不失活,讓單獨的酶緊緊抓住塑料分子鏈的末端開始“進食”,切斷每個鏈環(huán),阻止微塑料的形成。 并且,在塑料中嵌入生物酶的方法,也讓降解速度變得更快。酶不再是從表面到深層逐漸“吞噬”塑料,而是內(nèi)外同時開始開工。福建全生物降解材料標準
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