為什么要花這么長時間研究聚乳酸PHA?
pha 作為一種生物可降解材料,對于其的開發已經持續了過 10 年,但是為什么它們的開發需要這么長時間呢?這是我們今天需要探討的主要問題。
中文名稱叫聚羥基脂肪酸,是一種高分子生物材料,大量的存在微生物細胞特別是細菌細胞中。其中r是烷基、烴基等,m為3~14的任意數字。因此pha種類繁多,結構具有多樣性。
根據pha單體中碳原子數目的不同將pha分為3類:短鏈pha(scl—pha),含3~5個碳原子;中鏈pha(mcl.pha),含6-14個碳原子;長鏈pha(1cl—pha),多于14個碳原子。
pha的分子量為1000~1000000,玻璃態溫度為-60℃~+60℃,熔點為+40℃~190℃,它對水蒸氣和空氣中大多數氣體的阻隔性能類似于pet。pha有一些特殊的性能,包括生物可降解性、生物相容性、環境友好性等。
正是由于這些特殊性能的存在,使得pha擁有許多潛在的應用前景,各國科學家對pha進行了很多工藝流程開發和具體性能探索。
pha在淡水中穩定,但可以在海水或者土壤中生物降解,并且降解速度較其他生物材料較快,對環境也沒有二次污染,可以代替諸多一次性產品的石油塑料作為大多數物品的包裝材料。
pha的大的特點是,在堆肥、土壤、海水等幾乎所有環境中都可以被微生物分解,并且分解后的產物大多都是水和碳基,也不會污染環境。
我們經常討論 pha 的諸多優勢及其潛在應用。作為一種可持續材料,pha 能夠分解為無害成分,不釋放微塑料或有害納米顆粒,從而避免了對海洋和水源進一步污染。它們甚至可以利用廢液,包括污水,進行生產,這在成本上具有潛在優勢。然而,我們提出疑問:如何確保原料組成的穩定性?
為了獲得一噸產品,我們需要處理多少立方米的原料?與傳統的化石燃料替代品相比,生物制造的挑戰大;盡管如此,市場對 pha 的期望依然高漲,荷蘭在這一領域扮演著關鍵角色。
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