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近年来,二氧化碳基降解塑料受到了国内外学者的广泛研究。以二氧化碳为原料合成降解塑料不仅可以实现二氧化碳的资源化利用,减少温室气体的排放,还可以缓解传统塑料造成的日益严重的白色污染问题。介绍了二氧化碳基聚合物的性能,包括物理性能、热性能、降解性能及二氧化碳基聚合物在不同领域的应用,主要综述了近年来国内外二氧化碳与环氧化合物共聚用二乙基锌-活泼氢、羧酸锌、酚氧基锌、β-二亚胺锌、卟啉、席夫碱、双金属氰化物及稀土催化剂研究进展,总结了每种催化剂的优缺点。最后,针对目前二氧化碳基可降解塑料合成及其应用中存在的问题,提出了未来研究方向。 相似文献
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概述了目前国内外生物降解塑料的产业化现状和应用前景,包括淀粉基生物降解塑料、聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、二氧化碳基共聚物(PPC),重点介绍了PPC的产品性能、技术发展趋势及商业化前景。 相似文献
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生物降解塑料是以生物质为原料,采用生物技术生产的树脂,是能完全降解成二氧化碳和水的一类量大面广的新型环保塑料,它可以代替石油基塑料,从而减少对石油资源的依赖。 相似文献
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《湖北化工》2012,(7):35-35
中科院长春应用化学研究所承担的中科院知识创新工程重要方向性项目——二氧化碳基塑料的产业化关键技术,已完成3万t·a^-1生产线工艺包设计。这标志着我国二氧化碳基塑料研发取得了重要进展。二氧化碳基塑料是以二氧化碳和环氧化合物为主要原料,经化学方法制得的绿色高分子材料,既可高效利用二氧化碳,变废为宝,又具有良好的阻气性、透明性,并可完全生物降解,有望广泛用于一次性医疗和食品包装领域。为加速推进二氧化碳基塑料的产业化,面向国家二氧化碳综合利用和发展低碳产业的重大需求,长春应化所于2008年承担了二氧化碳基塑料的产业化关键技术项目的研究,并于2011年12月与浙江台州邦丰塑料有限公司合作建成了万吨级二氧化碳基塑料生产线,2012年5月15日完成运转试验。该项目组针对可生物降解二氧化碳基塑料工程化的瓶颈问题,开发出高效、稳定、低成本的稀土三元催化剂负载化技术和组合催化剂技术,聚合反应8h催化活性高于120g·g^-1催化剂,聚合产物相对分子质量达到15万以上,并可在8万-15万之间调控。同时,项目组完成了大体积(15m^3)高压聚合反应釜的设计与制造,突破了聚合后产物沉淀、洗涤、干燥和单体的回收纯化等后处理技术和聚合物在线改性技术,聚合物中重金属含量达到了美国生物降解塑料协会的要求,同时使改性后的二氧化碳基塑料薄膜得到了增韧和增强,达到高密度聚乙烯薄膜的水平,并通过了美国BPI认证。该项目已于2012年5月25日通过了中科院高技术研究与发展局组织的专家验收。 相似文献
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随着人们环保意识的提高,可生物降解塑料逐步取代部分不可降解塑料,将成为一个趋势。目前,聚己二酸丁二醇酯-共对苯二甲酸酯(PBAT),作为最具商业潜力的可生物降解塑料,具有与低密度聚乙烯相当的延展性和柔韧性,被普遍认为是当代绿色材料制造中最有前途和最受欢迎的可持续材料之一。但PBAT在力学性能、热性能、阻隔性能及生产成本等方面存在不足,其应用范围受到限制。本文旨在系统性地简述近年来PBAT基复合材料的制备方法、回顾国内外研究人员在PBAT力学性能和阻隔性能等提升方面所做的工作、并详细介绍和讨论PBAT的降解原理和降解所带来的环境风险。开发低成本综合性能优异,兼顾良好降解性、抑菌性和耐久性能的PBAT基复合材料,应当予以重视和进一步研究。 相似文献
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1 二氧化碳基聚合物 二氧化碳(CO2)基聚合物是以CO2和烃为原料共聚而成的新型塑料.其中CO2含量占31%~50%,可大大降低对上游原料-石油的消耗.CO2基聚合物使用后产生的塑料废弃物,可以通过回收利用、焚烧和填埋等多种方式处理,废弃的CO2基聚合物可以像普通塑料一样回收后进行再利用;进行焚烧处理时只生成CO2和H2O,不产生烟雾,不会造成二次污染;进行填埋处理时,可在数日内降解. 相似文献
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