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可降解材料

可降解材料是在一段時間內,在熱力學和動力學意義上均可降解的材料。按降解的外因因素來分,可分為:光降解材料、生物降解材料等,影響因素主要有溫度、分子量、材料結構等。

簡介

聚乳酸可以被加工成力學性能優異的纖維和薄膜,其強度大體與尼龍纖維和聚酯纖維相當。聚乳酸在生物體內可被水解成乳酸和乙酸,並經酶代謝為CO2和H2O,故可作為醫用材料。日本、美國已經利用聚乳酸塑料加工成手術縫合線、人造骨、人造皮膚。聚乳酸還被用於生產包裝容器、農用地膜 、纖維型運動服和被褥等。含澱粉在90%以上,添加的其他組份也是能完全降解的,已有日本住友商事公司、美國Wamer-Lamber公司、意大利Ferrizz公司等宣稱研究成功含澱粉量在90%~100%的全澱粉塑料,在(1月~1年)完全生物降解而不留任何痕跡,無污染,可用於製造各種容器、瓶罐、薄膜和垃圾袋等。以澱粉為原料開發生物降解塑料的潛在優勢在於:澱粉在各種環境中都具備完全的生物降解能力;塑料中的澱粉分子降解或灰化後,形成二氧化碳氣體,不對土壤或空氣產生毒害;採取適當的工藝使澱粉熱塑性化後可達到用於製造塑料材料的機械性能;澱粉是可再生資源,取之不絕,開拓澱粉的利用有利於農村經濟發展。

評價

在實驗中很少能看出材料的降解與溫度有什麼樣的關係,這是由於體外的實驗常是模擬體溫進行的,而人體體溫也變化不大。但是,在體外實驗過程中,有時為了實驗的需要,可以適當升溫,以縮短實驗周期。但是在加速降解過程中溫度不可太高也不可太低,因為聚合物在溫度過高時會發生副反應;溫度過低時,達不到加速降解的目的。所以,為避免溫度和空氣流動對可降解材料造成影響,可降解材料都保存在低溫密封環境中,Wu等人認為材料的水解速度受到共聚物的分子量及分布的影響變化顯著。這主要是因為每個酯鍵都可能被水解,而分子鏈上的酯鍵水解是無規則的,當聚合物分子鏈越長時,它能夠發生水解的部位越多,那麼降解越快越快。酸酐和原酸酯易水解。Li等認為,由於梳狀共聚物的質量和分子量降低快是由於骨架具有極性,有利於酯鍵的斷裂。所以梳狀分子共聚物的降解速度比線狀分子大。 [1]

參考文獻