生物降解高分子材料

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位育初级中学薛佩儒•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.高分子材料的正负面影响:一.高分子--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。高分子材料使用废弃后如何处理?国际上通常使用三种方法填埋?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。1.概念:指高分子材料在一定的条件下会自动分解、消失。2.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。三.高分子材料的降解性:(3)微生物吸收或消耗碎片,经代谢最终形成二氧化碳和水等。3.过程(1)高分子材料的表面被微生物粘附。(2)在微生物分泌的酶的作用下,高分子断裂成相对小的分子碎片。在微生物的作用下,高分子仅能被分解为散乱碎片。4.生物降解高分子的分类:(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5.高分子结构与降解性的关系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。6.使高分子材料更具降解性一.在环境领域中的应用生物降解高分子的应用在普通高分子材料中加入改性淀粉,其材料可生物降解。鱼网有机酸分解酶微生物氧气二氧化碳水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。容器包装材料目前使用较多的就是现有包装材料(聚乙烯、聚丙烯)中加入淀粉等生物降解剂使其容易降解。2002年春,大日精化工业公司开发了可生物降解墨。该商品系采用专用有机颜料,和天然衍生物材料(作添加剂)配制而成,其功能几乎与传统的照相印刷墨相当。油墨、颜料冷却后有足够的强度,保持长久不变形。可降解自由树脂的塑料。放在600C热水里软化成一团。可以加工成各种形状的玩具。玩具吸水材料发动机油料生物医用高分子材料的分类生物降解型非降解型包括要求用途聚乙烯、聚丙烯、芳香胶原、纤维素、聚氨酸脂、聚硅氧烷等长期保持稳定,不发生降解具有良好的机械性能氨基酸、甲壳素等降解产物能被机体正常吸收、利用或排出体外人体软、硬组织修复体,人工器官粘合剂,管腔等的制造药物释放、送达载体、非永久性植入装置二.在医学领域中的应用医用生物降解高分子材料,被植入人体后,不能够依靠手术将其取出。•外科手术缝合线。•骨固定材料(骨钉、固定板)。•人造皮肤。•组织或器官修复需要至少要半年以上。降解速度必须与组织部位的生长修复速度相一致。•皮膜组织修复需要3-10日;•内脏组织修复需要15-30日;•骨修复需要1-2月;•关节修复需要2-3月;•人造皮肤•骨固定材料•骨折接合•外科手术缝合线•药物载体•组织胶粘剂甲壳质是从海洋甲壳类动物中提取的动物性纤维,是纯天然活性物质,无毒副作用,对人体有良好的亲和性,可螯合重金属,被广泛应用于各行业。利用甲壳胺的天然活性,用它作原料制成的人工皮肤,在临床使用中反应很好。人造皮肤谢谢ぁりがどぅ

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