目前,运用生物化工技术,生产生物降解塑料的技术已经趋向成熟,推出了多种可以完全生物降解的塑料产品,包括聚羟基脂肪酸酯、聚乳酸、全淀粉塑料和大豆蛋白塑料等。其中,聚乳酸与聚羟基脂肪酸酯是目前发展较快、应用渐趋成熟的两种方案。
聚乳酸生产是以乳酸为原料。传统的乳酸发酵大多用淀粉质原料。目前美、法、日等已开发利用玉米、甘蔗、甜菜、土豆等为原料发酵生产乳酸,进而生产聚乳 酸。聚乳酸有良好
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目前,运用生物化工技术,生产生物降解塑料的技术已经趋向成熟,推出了多种可以完全生物降解的塑料产品,包括聚羟基脂肪酸酯、聚乳酸、全淀粉塑料和大豆蛋白塑料等。其中,聚乳酸与聚羟基脂肪酸酯是目前发展较快、应用渐趋成熟的两种方案。
聚乳酸生产是以乳酸为原料。传统的乳酸发酵大多用淀粉质原料。目前美、法、日等已开发利用玉米、甘蔗、甜菜、土豆等为原料发酵生产乳酸,进而生产聚乳 酸。聚乳酸有良好的防潮、耐油脂和密闭性,在常温下性能稳定,但在温度高于55℃或富氧及微生物的作用下会自动降解。使用后它能被自然界中微生物完全降 解,终生成二氧化碳和水。

双降解塑料:在塑料里面加淀粉称为生物降解塑料,加光降解引发剂称为光降解塑料,同时加入淀粉和光降解引发剂的称为双降解塑料。双降解塑料由于不能完全降解成分子状态,只能降解成小碎片或粉末,对生态环境的破坏一点不能减弱,反而更甚;光降解塑料和双降解塑料中的光敏剂有不同程度的毒性,有的甚至是致癌物。1995 年美国FDA(Roed and Drug Administration食品和管理局的简称)就明文规定光降解塑料不能用于接触食品包装。光降解引发剂大多是由蒽、菲、茂、苯酮、胺、蒽醌及其衍生物组成,这几种化合物哪一种都是有毒物质,接触久了会致癌。这些化合物在光照下产生自由基,而自由基在衰老、致病因素等方面都会对人体产生很大的影响,这是人所共知的,并且对自然环境造成的危害很大。

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。

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