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[日本《NIKKEI Press Release(2004/07/27》报道]题:三菱树脂开发植物系生物降解性塑料排水管,具有环境友好特性 日本三菱树脂株式会社采用玉米等植物制成植物原材料,用于制造聚乳酸(PLA)塑料,由此开发出了植物系生物降解性塑料。植物资源可以再生,这种塑料以植物为 相似文献
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生物降解塑料的研究进展——淀粉基塑料、聚乳酸塑料、聚羟基烷酸酯塑料 总被引:1,自引:0,他引:1
文章介绍了淀粉基塑料、聚乳酸塑料、聚羟基烷酸酯塑料三类可生物降解材料的特点、应用及研究进展。 相似文献
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生物降解性塑料的开发现状 总被引:1,自引:0,他引:1
一、前言随着塑料制品广泛使用,塑料垃圾给环境造成污染,依靠再生回收、焚烧处理或掩埋的办法都难以解决。特别是废弃的薄膜,因其不能分解而残留地层,影响耕种,已引起世界各国的关注。为根除隐患,自1988年和1989年起,美国和日本已将开发和应用生物降解性塑料摆到议事日程,规定每年举行专业年会加强学术开发交流,积极开发新产品。日本为此拨出专款,加强调研开发和应 相似文献
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生物降解性塑料的开发 总被引:4,自引:0,他引:4
简介了生物降解性塑料的开发现状。生物可解体塑料在技术、经济上较少困难,但存在二次污染问题,而微生物产生型塑料由于彻底消除了对环境的污染,从长远看是发展方向。 相似文献
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介绍了生物降解塑料三大主流技术(淀粉基塑料,聚乳酸,聚丁二酸丁二醇酯)的最新研究进展,并对国内生物降解塑料行业前景进行了展望。 相似文献
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依据聚乳酸(PLA)分子的端羟基和端羧基结构特点,主要综述了近年来以有机小分子扩链改性PLA的方法、机理与应用,分别介绍了端羟基缩聚扩链剂、端羧基缩聚扩链剂以及其他扩链剂在改性PLA中的应用.其中端羟基缩聚扩链剂主要有多异氰酸酯、双环羧酸酐、二酰氯;端羧基缩聚扩链剂主要有二噁唑啉、双环氧化物、二元胺、二元醇.并且简要介绍了其他低聚物如聚乙二醇(PEG)、聚乙醇酸(PGA)、聚己二酸丁二醇酯(PBA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚占-己内酯(PCL)与PLA共聚提高其摩尔质量及改性方面的研究进展,最后对PLA的改性研究与应用做了进一步的展望. 相似文献
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Seyed Mohammad Davachi 《Polymer-Plastics Technology and Engineering》2015,54(9):944-967
Polylactic acid (PLA) is a biodegradable polymer with exceptional properties that has been studied extensively for the past 25 years. The possibility of using devices in human body with minimum inflammation and infection to allow natural healing has obliged researchers to search for biocompatible and biodegradable alternatives. Polylactic acid is one of the most promising biopolymers used in world today. Due to its organic source, it has attracted many attentions. This review presents information about the properties, monomer types, kinetics and different synthesis methods that are currently employed for production of polylactic acid as well as its biomedical and clinical applications in scaffolds, drug delivery systems, bone fixation devices such as screw and plates, surgical suture and meshes. 相似文献
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生物降解材料聚乳酸的合成 总被引:18,自引:0,他引:18
系统地介绍了包括丙交酯二步法、乳酸溶液聚合法和乳酸熔融聚合法在内的各种聚乳酸合成方法;并从安全和经济的观点出发,对聚乳酸的合成研究方向进行了展望,指出使用安全无毒的催化剂进行乳酸直接熔融聚合生产聚乳酸尤其值得大力开发。 相似文献
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采用微型双螺杆挤出机制备了立构复合聚乳酸(scPLA),并添加聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)对其进行增韧改性。采用X射线衍射(XRD)、差示扫描量热法(DSC)、维卡软化点分析(VST)、拉伸和冲击试验等对其进行了测试。结果表明当左旋聚乳酸和右旋聚乳酸比例为1∶1时,能够形成完全的立构复合(SC)晶体结构,不含有同质结晶(HC)晶体结构,且结晶度最高;熔点高达230℃,比聚乳酸均聚物提高了50℃;维卡软化温度高达174. 2℃,比聚乳酸均聚物提高了115℃;力学性能也有了一定提升,但是仍然发生脆性断裂。加入PBAT进行增韧后,样品的韧性得到较大改善,发生塑性变形,屈服强度为68. 6 MPa,断裂伸长率达到9. 8%,冲击强度提高到36. 5 k J/m^2,且断裂强度(77. 7 MPa)没有损失。 相似文献