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海水可降解Fe3O4@PVA/PLGA复合膜的制备及性能

2021-12-22李梦娟张静雅许永正黄梦媛贡浩天吴采芩

材料工程 2021年12期
关键词:结构

李梦娟,韩 荣,张静雅,许永正,黄梦媛,贡浩天,吴采芩

(1 江南大学 纺织科学与工程学院,江苏 无锡 214122;2 江南大学 生态纺织教育部重点实验室,江苏 无锡 214122)

塑料及其制品因不易降解的特性,在进入环境系统后可以长期滞留在土壤、水体中,形成“白色污染”,严重威胁生态环境。目前解决塑料污染问题的工作主要集中在三个方面:一是开发塑料及其制品的替代品;二是开发易于降解的塑料;三是加大塑料及其制品的回收及循环利用等[1-6]。目前研究开发的可降解塑料主要为生物可降解塑料,即可被生物(主要是微生物)降解的塑料,主要包括聚乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)、聚-β-羟基丁酸(PHB)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、淀粉基塑料、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)、聚己内酯(PCL)等[7-10]。然而,微生物降解塑料需要堆肥,受到温度、湿度、微生物数量、pH值等条件的限制,在自然界中很难被快速有效地降解。Volova等[11]分别研究了3-PHB和3-PHB/3-PHV薄膜及成型固体在中国南海水域中沉浸160天后的生物降解行为,发现其薄膜的质量损失分别为42%和46%,固体质量损失分别为38%和13%。Bagheri等[12]及Alvarezzeferino等[13]研究了实验室条件下生物降解塑料的降解行为。PLA,PCL在模拟淡水和海水中浸泡近400天都没有降解;PHB在相同条件下仅降解了10%~20%;聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)用了近300天的时间才被降解。因此,研制在自然环境中可降解的新型塑料,成为未来塑料产业可持续发展亟待解决的问题。

自然环境下的降解反应主要是光催化降解,即在光照的条件下,通过光辐射和光催化剂的作用,生成具有强活性的自由基。……

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