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环境材料学—环境降解材料课件.ppt

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环境材料学—环境降解材料课件.ppt

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环境材料学—环境降解材料课件.ppt

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简述生物降解高分子材料
生物降解高分子材料的应用
简述生物降解高分子材料
:
--二十世纪崛起的材料巨人:
1932年高分子学科出现,1935年合成尼龙66。
给人们的生活带来便利。
消耗大量的天然资源。
造成环境污染。
填埋?
焚烧?
回收再利用?
占用大量土地,造成土壤劣化。
产生有害气体,造成二次污染。
难度大、成本高。
所以,既要保证人们的生活品质又要减少环境污染,人们必须从源头做起,大力开发和推广环境可降解高分子原料,这是治标治本的好方法,符合当今高分子材料绿色化的潮流。
:指高分子材料在一定的条件下会自动分解、消失。
原因:高分子材料的化学结构发生显著的变化,造成某些性能下降,能被生物体侵蚀或代谢而降解。
:
在微生物的作用下,高分子仅能被
分解为散乱碎片。
:
(1)完全生物降解高分子
在微生物作用下,在一定时间里完全分解成二氧化碳和水的化合物。
(2)生物破坏性高分子

易降解高分子结构
难降解高分子结构
表面粗糙
表面光滑
直链
侧链、支链、交联
柔软
晶态
脂肪族
芳香族
低相对分子量
高相对分子量
亲水性
疏水性
(1)掺混型:在普通高分子材料中掺入易被分解的物质。
(2)结构型:使高分子材料中形成具有被微生物分解的结构。

地膜
地下地膜分子量和强度下降50%。
保温效果好。
60天左右出现裂纹。
80-90天出现大裂崩解。
三个月后失重率达60-80%。
当年,地表地膜降解为粉末状。
最终被微生物吞噬,放出二氧化碳和水,对土壤和作物无毒无害。

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