BDP是高分子化学结构等分子层次的研究。其研究无论从地球环境保护的实际角度,或从开发取之不尽的可再生资源角度,还是从合成高分子的学术研究角度都具有重要的意义。但对生物降解塑料的研究在一开始就遇到了困难,尽管如此,作为21世纪高新技术,欧美日等发达仍投入了大量人力、资金进行研究。
BDP的合成方法主要有微生物产生法、化学合成法(掺混法)和天然高分子改性法等三大类。各类BDP虽均具有
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BDP是高分子化学结构等分子层次的研究。其研究无论从地球环境保护的实际角度,或从开发取之不尽的可再生资源角度,还是从合成高分子的学术研究角度都具有重要的意义。但对生物降解塑料的研究在一开始就遇到了困难,尽管如此,作为21世纪高新技术,欧美日等发达仍投入了大量人力、资金进行研究。
BDP的合成方法主要有微生物产生法、化学合成法(掺混法)和天然高分子改性法等三大类。各类BDP虽均具有良好的生物降解性能,但近年来从原料来源和可持续发展的概念,又分为生物基聚合物和生物降解聚合物两大类。

一些视降解塑料为继金属材料、无机材料和高分子材料之后的第四种重要应用材料,且已成为各工业发达争相研制和开发的重点。尤其近年来,国际上生物降解塑料的发展较为迅速。其产品已广泛应用于包装领域。但目前,世界上还没有一家企业能够提供一种有效可被市场接受的降解塑料。
从国际市场看,凡是塑料制品包装物,特别是塑料食品包装物,均难以进入国际市场。我国加入WTO以后,怎样保护国内民族工业,扩大出口,在很大程度上取决于产品包装技术的发展。近年来,我国出口到欧美的冰箱、电视机等产品由于内部包装材料不符合国外出口的要求,受到高额罚金,不仅受到经济损失,而且影响我国的国际形象

我国目前的高分子材料生产和使用已跃居世界前列,每年产生几百万吨废旧物。如此多的高聚物迫切需要进行生物可降解,以尽量减少对人类及环境的污染。生物可降解材料,是指在自然界微生物,如细菌、霉菌及藻类作用下,可完全降解为低分子的材料。这类材料储存方便,只要保持干燥,不需避光,应用范围广,可用于地膜、包装袋、等领域。
生物可降解的机理大致有以下3 种方式: 生物的细胞增长使物质发生机械性破坏; 微生物对聚合物作用产生新的物质;酶的直接作用,即微生物侵蚀高聚物从而导致裂解。

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