機電之家 > 機電號 > 正文 申請入駐

可生物降解塑料有哪些實際用途?

在一些產(chǎn)品包裝上的應(yīng)用

生物降解包裝材料,一般是把可降解的高分子聚合物加入層壓膜中或者直接與層壓材料共混成膜。當然,與垃圾袋、外包裝相比,用于食品包裝的材料要求更高,要能夠保證食品不腐爛、隔絕氧氣并且材料本身是無毒無害的。其中,應(yīng)用最為廣泛的就是PHV以及PHB,它們的最大一個特點就是與PE和PP物理性質(zhì)相似,而且保溫性能好。

當材料使用完成以后,可以選擇生物降解,也可以直接焚燒,這兩個過程所消耗的氧氣含量很低,與光合作用釋放到大氣的氧氣含量接近,而產(chǎn)生的二氧化碳也可以為光合作用提供原料,所以,可以進入碳循環(huán)。

在生物醫(yī)學領(lǐng)域的應(yīng)用

可生物降解材料在生物醫(yī)學領(lǐng)域的應(yīng)用更高級一些,要求也更高一些。其所遵循的原理就是在生物體內(nèi),通過水解、酶解等過程,把一些大分子物質(zhì)降解成一個個小的、并且對生物機體沒有損害的小分子物質(zhì),而且,這些小分子物質(zhì)能夠被生物機體自行吸收或者排出體外,對機體不會帶來負面影響,也不會增加生物機體的負擔。這種材料應(yīng)用最為廣泛的是外科手術(shù)的縫合線、人造皮膚、骨固定材料以及體內(nèi)藥物緩解劑等領(lǐng)域。

傳統(tǒng)的像聚丙烯、尼龍等做成的醫(yī)用縫合線都不能被生物機體所吸收,所以還需要進行后續(xù)的拆線步驟,不僅會留下很明顯的痕跡,還會給病人帶來較大的痛苦。而如果使用這些可生物降解原材料制成的縫合線,比如聚乙交酯等,在傷口愈合以后直接被生物機體自行吸收、降解,就省去了后續(xù)的拆線步驟,這種技術(shù)已經(jīng)逐漸普及化。

而利用可生物降解材料制成的人工皮膚,可用來治療燒傷,而且也不用擔心排斥反應(yīng)。對于人體皮膚很重要的膠原蛋白也可以人工制成,這也是可生物降解材料的一種,都有非常廣泛的發(fā)展前景。

不同的藥物在人體內(nèi)的吸收速度也不相同,如果能夠控制藥物在人體內(nèi)的釋放速度,讓藥物在生物機體內(nèi)始終保持一個理想的濃度,這對于提高藥物反應(yīng)時間和利用率非常有幫助,而利用可生物降解材料就可以很好地實現(xiàn)這個功能,增加藥物的穩(wěn)定性。

在水資源方面的應(yīng)用

在水域環(huán)境中,實現(xiàn)可生物降解材料應(yīng)用的條件是讓這些材料能夠被海洋中的微生物降解,發(fā)揮出生物酶的作用,把高分子材料降解成為低分子化合物,而還要求這些低分子化合物能夠參與到微生物的新陳代謝過程,最終變成二氧化碳和水。

聚己內(nèi)酯屬于半晶型脂肪族聚酯材料的一種,它的熔點很低,所以,具有非常優(yōu)越的熱塑性和加工成型性,完全滿足擠出、注塑、拉絲以及吹膜等常見的成型工藝。聚己內(nèi)酯在土壤中被微生物降解的速度非常快,在一年之內(nèi)就可以只剩下5%,但是在空氣中卻看不出明顯的降解現(xiàn)象。由于聚己內(nèi)酯的這些優(yōu)點,這些年來已經(jīng)有很多研究者把它應(yīng)用到水資源保護工作當中,并且取得了一定的成效。

在農(nóng)業(yè)方面的應(yīng)用

與過去不同,現(xiàn)在人們可以吃到任何季節(jié)的蔬菜,而這要得益于大棚種植技術(shù)的發(fā)展。在這個過程中,會應(yīng)用到很多的地膜,如果使用那些不能被生物降解的地膜材料,那么這些地膜材料就會在土地長期殘留,不僅對土壤結(jié)構(gòu)帶來很大的破壞,而且還會給人的生命健康帶來影響。

所以,針對這種情況,有些研究者就把目光投入了可生物降解地膜材料上,希望能夠用這些可生物降解的材料替代傳統(tǒng)的地膜材料,讓這些地膜材料在廢棄以后,不僅不會對土壤結(jié)構(gòu)造成破壞,而且還可以優(yōu)化土壤結(jié)構(gòu),通過生成二氧化碳和水讓土壤充滿更多的氣孔,讓更多的氧氣進入土壤,促進光合作用,提高產(chǎn)量。

微生物可以在廢棄地膜表面繁殖長大,然后通過一系列的生物化學、生物物理等作用,把殘留的地膜變成二氧化碳和水,做到無公害處理。這種可生物降解地膜的使用量少,在農(nóng)民可接受范圍之內(nèi),而且也不需要掌握什么技術(shù)就可以大范圍應(yīng)用,所以這種地膜非常容易推廣,有很大的發(fā)展空間。

本文所用的部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)屬原作者所有,侵刪!有任何問題的朋友,可以在評論區(qū)留言參與互動。因此,想要在市場中有長久的發(fā)展,還是需要參與其中的。

特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

/企業(yè)主營產(chǎn)品/
/閱讀下一篇/

SMT貼片質(zhì)量檢測有哪些方法?

相關(guān)推薦
熱點推薦
企業(yè)內(nèi)部物品管理推薦用哪款RFID智能儲物柜?

企業(yè)內(nèi)部物品管理推薦用哪款RFID智能儲物柜?

深圳市斯科信息技術(shù)有限公司
2025/12/3 10:09:02
智能壓力變送器在使用過程中容易遇到的問題和處理辦法

智能壓力變送器在使用過程中容易遇到的問題和處理辦法

江蘇力德儀表有限公司
2025/12/3 9:16:10
地熱溫泉監(jiān)測方案|基于WH311的深井水位、出水溫度一站式測量系統(tǒng)

地熱溫泉監(jiān)測方案|基于WH311的深井水位、出水溫度一站式測量系統(tǒng)

深圳市東方萬和儀表有限公司
2025/12/2 17:15:20
BENTLY傳感器在壓縮機預(yù)測性維護中的應(yīng)用,有效避免意外停機損失

BENTLY傳感器在壓縮機預(yù)測性維護中的應(yīng)用,有效避免意外停機損失

上海韜然工業(yè)自動化設(shè)備有限公司
2025/12/2 13:58:55
BENTLY 3300系列傳感器常見故障診斷與解決方法,快速恢復(fù)設(shè)備監(jiān)測

BENTLY 3300系列傳感器常見故障診斷與解決方法,快速恢復(fù)設(shè)備監(jiān)測

上海韜然工業(yè)自動化設(shè)備有限公司
2025/12/2 13:58:12
BENTLY渦流傳感器工作原理:如何實現(xiàn)非接觸式高精度位移監(jiān)測?

BENTLY渦流傳感器工作原理:如何實現(xiàn)非接觸式高精度位移監(jiān)測?

上海韜然工業(yè)自動化設(shè)備有限公司
2025/12/2 13:57:28
水位識別解決方案

水位識別解決方案

北京佳惠信達科技有限公司
2025/12/2 13:53:44
工業(yè)黨速碼!裝配平臺日常維護,簡單幾步耐用得很?

工業(yè)黨速碼!裝配平臺日常維護,簡單幾步耐用得很?

河北威岳機械有限公司
2025/12/2 10:46:12
工業(yè)人收藏!鑄鐵地軌實用注意事項,精度耐用雙在線?

工業(yè)人收藏!鑄鐵地軌實用注意事項,精度耐用雙在線?

河北威岳機械有限公司
2025/12/2 10:45:07
SealTex索拓ST-2052與ST-2058密封材料通過英國WRAS飲用水安全認證

SealTex索拓ST-2052與ST-2058密封材料通過英國WRAS飲用水安全認證

SealTex索拓
2025/12/2 10:43:47
碳纖維零件是如何制造的?

碳纖維零件是如何制造的?

河北盛仕銘新材料有限公司
2025/12/2 10:27:24
碳纖維在體育休閑領(lǐng)域中的優(yōu)勢。

碳纖維在體育休閑領(lǐng)域中的優(yōu)勢。

河北盛仕銘新材料有限公司
2025/12/2 10:23:11
科普碳纖維制品特點及應(yīng)用。

科普碳纖維制品特點及應(yīng)用。

河北盛仕銘新材料有限公司
2025/12/2 10:20:55
記2025小型動力設(shè)備年會密封解決方案專題展示

記2025小型動力設(shè)備年會密封解決方案專題展示

SealTex索拓
2025/12/2 10:09:13
折彎機光柵如何安裝

折彎機光柵如何安裝

戈瑞電子
2025/12/2 10:03:36
鄧生
鄧生
深圳市深德鴻環(huán)保新材料有限公司
475文章數(shù) 6327關(guān)注度
往期回顧 全部

電工電氣相關(guān)熱點

3D Mapping投影技術(shù)核心解析

電工電氣相關(guān)推薦

RFID通道機采購攻略:不同場景怎么選型號?

頭條要聞

工裝界 “精度卷王”!鑄鐵平臺專業(yè)操作,穩(wěn)到?jīng)]朋友~

電工電氣要聞

熱潮不退!T 型槽平臺超強優(yōu)勢,鑄鐵款憑啥?

電工電氣資訊

碳纖維輥軸相比金屬輥軸的優(yōu)勢有哪些?

往期電工電氣要聞

揭曉碳纖維筋的超能力