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11.
为了解决农田白色污染问题,选用大分子聚碳酸亚丙酯(PPC)和聚己二酸丁二醇酯/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)两种生物降解材料以及强力渗水助剂为原料制备PPC生物降解渗水地膜,采用多次吹膜测试法对地膜的配方和工艺方案进行了优选,并通过万能拉力测试机、紫外老化试验箱等对地膜的力学性能和降解性能进行了表征。结果表明,按照优选方案A9和A2的配方和工艺,结合渗水地膜加工工艺,可以成功制备厚度为(0.007±0.002) mm的薄型PPC生物降解渗水地膜;以A9和A2为基础并进行优化处理后的工艺技术试制的6个产品的力学性能均能够达到GB/T 35795—2017标准要求;0.007 mm PPC生物降解渗水地膜60 d后开始出现横纵向裂口,180 d后降解率为77.06 %,365 d后降解率为95.72 %。 相似文献
12.
13.
污水厌氧处理系统中溶解性微生物产物的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
污水厌氧处理系统中产生的溶解性微生物产物(SMP)因其自身的性质、潜在危害性等逐渐引起国内外学者的重视。综述了国内外对厌氧SMP的研究成果,系统阐述了厌氧SMP的性质及影响其产生的运行参数。对其生成与降解数学模型的发展进行了综述。最后对今后厌氧SMP的研究方向作出了展望。 相似文献
14.
AbstractGelatins were crosslinked with organic acids and treated with alkali to impart to them endothelialization and anti-thrombogenic properties. These matrices were characterized by biochemical and physicochemical techniques. The amounts of residual amino groups in the matrices decreased with increasing crosslinker concentration. The matrices with the highest crosslinking densities showed excellent endothelial cell adhesion and proliferation. In addition, the adhesion of platelets and formation of fibrin networks on the matrices were suppressed with increasing crosslinker concentration. The matrices also exhibited excellent biodegradability, and the degradation rate decreased with increasing crosslinking density. All the organic acid-crosslinked alkali-treated gelatins showed excellent anti-thrombogenic and endothelialization properties, superior to those of glutaraldehyde-crosslinked alkali-treated gelatins. 相似文献
15.
16.
17.
将聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)和聚乳酸(PLA)进行共混,然后添加竹粉、木质素和秸秆粉,利用混合熔融造粒、挤出吹膜工艺制备了PBAT/PLA/生物质粉(BP)(质量比74.26/4.95/19.80)复合垃圾袋,并采用扫描电子显微(SEM)、红外光谱仪(FTIR)、X射线衍射测试(XRD)、热重分析仪(TG)及差示扫描量热仪(DSC)等对垃圾袋的微观形貌、组成、耐热性能、拉伸性能及抗漏性能进行了测试和表征,对其实用性进行了评估。结果表明,3种BP在PBAT/PLA基体中分散性较好,对薄膜结构和热性能几乎没有影响;添加竹粉和木质素材料的垃圾袋相比于添加秸秆粉的垃圾袋有明显的强度优势,强度提高了40 %以上。本研究对于降低PBAT/PLA垃圾袋的生产成本、促进生物降解材料的产业化应用具有重要借鉴意义。 相似文献
18.
19.
天冬氨酸/谷氨酸共聚物的可生物降解性 总被引:1,自引:0,他引:1
天冬氨酸/谷氨酸共聚物(PAG)作为一种新型水处理剂,考察其环境友好性十分必要.采用CO2产生法(ISO9439)研究共聚物(PAG)的可生物降解性.结果表明,相对分子质量Mw=3000的共聚物(PAG)10 d和28 d的降解率分别为34%和79%,为易降解阻垢剂;PAG的可生物降解性受谷氨酸比例和共聚物相对分子质量的影响;PAG具有优良可生物降解性的原因可能在于分子中存在较多的—COO-和C—N骨架.研究还发现,Cu2 的存在导致PAG的生物降解性下降,Cu2 抑制了生物酶的活性,而且这种抑制作用不是线性的,可能存在"低剂量效应". 相似文献
20.