生物降解一般指微生物的分解作用,自然界存在的微生物分解物质,对环境不会造成影响。表现降解程度的叫降解指数。生物降解材料,是指在适当和可表明期限的自然环境条件下,能够被微生物(如、和藻类等)完全分解变成低分子化合物的材料。可生物降解性是PBS聚酯的重要性质,目前**上评价塑料生物降解性能的主要方法是堆肥法,堆肥中含有丰富的微生物源,能在一定程度上宏观反映塑料在自然环境中的生物降解性能。
聚合物的结构对其生物降解性能有很大的影响,包括化学结构、物理结构、表面结构等。其他影响降解速率的因素有温度、酶、ph值、微生物、电磁、超声波和辐射。例如,土壤的生物降解性与许多因素有关,如酸度、碱度、光照、温度、湿度、土壤中金属离子的组成和含量等。
需要说明的是,我国目前生产的淀粉塑料绝大多数为填充型淀粉塑料,即在非生物降解的高分子材料中添加一定比例的淀粉,通过淀粉的生物降解而致使整个材料物理性能崩溃,促使大量端基暴露以致氧化降解,但这种“崩溃”后的剩余部分中的PE、PVC等均不可能降解而一直残留于土壤中,日积月累当然会造成污染,因此国外将此类产品归属为淘汰型。
塑料生物降解性评价实验可分为两部分:化学生物降解性实验和固相实验,分别观察塑料碎片的降解情况。化学生物降解是利用**物相似溶解度的原理,将聚苯乙烯饭盒溶解在无毒的酮或香兰素水溶液中,观察微生物在沉淀过程中是否是**分散体,并在体内加以利用,从而达到达到降级的目的。固相实验,即土埋实验,是以塑料碎片在土壤中埋置一定时间后的失重和损伤为指标来评价其降解情况。
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事实上,任何降解物质在环境中都不是单一形式的降解,而是同时存在着生物降解、光降解、热氧化降解等,因此材料的降解速率可能会受到各种因素的影响,其定量关系也会随着降解过程的进行而发生变化。它的结构很难把握。一般来说,我们可以归纳出一些有利于生物降解的基本结构特征,如亲水性、对特定酶敏感的化学基团、低结晶度、低分子量、线性结构、大表面积等。
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