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完全生物降解聚乙醇酸研究进展

2021-11-16田虎虎曹鸿璋郭立影曹露雅韩德全王慧于晓丽

橡塑技术与装备 2021年22期
关键词:改性复合材料生物

田虎虎,曹鸿璋,郭立影,曹露雅,韩德全,王慧,于晓丽

(包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室,内蒙古 包头 014030)

如果将德国“高分子之父”Staudinger 1920年发表的著作《论聚合》作为高分子化学诞生的起源,迄今为止,高分子化学学科已正式迎来了它的百年华诞。其中作为高分子材料中年产量与使用量最大的一个品种之一的合成塑料的问世,极大地便利了人类的生活,但同时也带来一系列的问题。据全球不完全统计,塑料的年产量已超过1.4亿t,用后废弃的塑料大约占生产量的50%~60%,需要200~400年才能完全降解,废弃后产生诸如垃圾围城、水土污染及全球温室效应等“白色污染”问题,造成全球环境疲态尽显;此外,由于大多数塑料树脂以石油基为原料进行化学合成,这进一步加剧了全球能源短缺的窘境。对塑料废物污染累积的担忧刺激了生物基环保塑料的发展,特别是源自可再生资源的可生物降解生物塑料的迅猛发展,其中以聚乳酸(PLA)、纤维素(Cellulose)、聚羟基烷基酸衍生物(PHBV)、聚乙醇酸(PGA)等为代表的生物基降解高分子材料(如图1 )应运而生[1~2]。全球大数据表明2020年全世界生物基高分子材料产能已达3 010万t,约占2020年全球生物基聚合物产能(1 200万t)的40%,且自2006年以来,生物基塑料的复合增长率均在20%以上,可生物降解绿色高分子材料领域一跃炙手可热的研究焦点,在不久的将来生物基塑料有望替代石油基塑料[3]。

图1 生物塑料的分类(聚乙醇酸PGA是其中的最为重要的生物基塑料)

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