醫用材料不只需要有醫效,而且還要安全、無毒、無刺激性,與人體有良好的生物相容性。醫用生物降解材料是指完成醫療功能后,可被生物體內的溶解酶分解而吸收,生物降解塑料已被較廣用于手術縫合線、人造皮膚、矯形外科、體內藥物緩釋劑和吸收性縫合線等領域。 如外科手術縫合線,理想的縫合線應在體內有良好的適應性、無毒、無刺激性,且在體內保持一定時間的強度后能被組織吸收,其縫合、打結性能以及柔性等方面都應符合操作要求。以前使用的羊腸線易產生抗原體反應,在人體內的適應性不太理想,且保存不便。研究表明,甲殼素與殼聚糖制成的醫用縫合線可被體內溶菌酶分解,生成CO2排出體外,生成糖蛋白可被組織吸收,免除了手術后拆線的麻煩,減輕了病人的痛苦。在尿、膽汁、胰液中能保持良好的強度,使用后自行吸收,不引起過敏,還能加速傷口愈合。全降解材料中,生物降解高分子材料可分為三類:天然高分子、微生物合成高分子和化學合成高分子。全生物降解材料介紹
可降解地膜的產生背景: 由于農用地膜的使用,有效的控制了土壤的溫度和濕度,減少了水分和營養物的流失,促進了農作物的高產和穩產,從而增加了農業生產效益。但與此同時,由于地膜的一次性使用,每年都會有大量的殘膜留在土壤里。塑料地膜在自然界中很難降解。這些地膜碎片可在土壤中形成阻隔層,使土壤中的水、氣、肥等流動受阻,造成土壤結構板結,嚴重危害生態環境,造成白色污染。因此, 解決殘膜污染土壤問題已成為地膜覆蓋栽培技術的當務之急, 為了解決這一問題, 可降解地膜的研究應運而生。 可降解地膜的發展趨勢: 隨著人類社會對環境問題認識水平的不斷深化,解決廢棄地膜造成的“白色污染”建立環境友好性社會,建立人與環境的良性互動,較好的辦法就是推廣應用可降解地膜。而其中光——生物雙降解地膜的發展及推廣尤為重要。雙降解地膜的研究,是今后我國地膜產業的發展趨勢,也是發展可持續性農業的必要前提。全生物降解材料介紹生物降解材料是指能夠被微生物(如細菌和藻類等)完全分解變成低分子化合物的材料。
生物降解塑料并非資源節約、環境友好的代名詞。 報告分析表明,不同品類的可降解塑料環境績效差異明顯。在塑料領域,“可降解”并非資源節約、環境友好的代名詞。塑料的本質碳齡及其在產品鏈中的位置,很大程度上決定了它們的相對環境友好性。值得我們注意的是,可生物降解塑料不能徹底解決塑料問題,特別是垃圾處理走焚燒為主的路線時。 需要我們特別警醒的是,在塑料領域,“可降解”并不等同于低環境影響。塑料的本質碳齡、在產品鏈中的位置,加上后端處理處置方式,共同決定著其全生命周期的環境績效:1. 當可降解塑料的命運被制度設定為焚燒時,化石基的可降解塑料更不環保,政策目標上可降解為主的源頭治理與以焚燒為主的實際管理矛盾明顯。2. 當 PPC 生產原料來自高能耗高排放的氯醇法工藝時,碳基的可降解 PPC 塑料也是如此。3. 當塑料使用后被拋棄在絕大部分地點時,*** 產品中的碳與化石能源中的碳沒有本質的差異,皆為"沉睡的歷史黑碳"。
生物降解塑料產業中,淀粉造塑料的優勢: 1、生物降解性優異 淀粉具有良好的生物降解性,很容易回歸土壤,滿足國家目前治理普通塑料環境污染的需要。 2、原料成本低 淀粉原料成本低、可再生,能夠持續的大規模產業化供應。 3、生產投資低 淀粉造塑料生產過程環保節能,工藝簡單,投資低,可以穩定規模化生產。 4、用于降低聚乳酸、PBAT成本 淀粉制備的淀粉塑料母料,加入聚乳酸、PBAT制得完全生物降解塑料,不但使聚乳酸、PBAT的成本大幅降低,而且加工性穩定能得到提升。目前市面上淀粉塑料母料已被大量用于降低聚乳酸、PBAT的成本,成為規模化推廣應用聚乳酸、PBAT的關鍵。面對日益枯竭的石油資源,符合潮流的生物降解材料作為高科技產品和環保產品正成為一個研發熱點。
醫用材料不只需要有醫效,而且還要安全、無毒、無刺激性,與人體有良好的生物相容性。醫用生物降解材料是指完成醫療功能后,可被生物體內的溶解酶分解而吸收,生物降解塑料已被較廣用于手術縫合線、人造皮膚、矯形外科、體內如藥物緩釋劑。藥物口服后進入人體,在血液中的濃度必須達到一定的程度才可以起生理活性作用,當藥物的血藥深度高過一定的限度時,會出現副作用,而當血液中的藥物被肌體代謝排出體外后,血藥濃度下降不具備藥效。用生物降解高分子材料制作的藥物緩釋劑,可使藥物保持在人體內長期恒量釋放,提高了療效,對于絕癥、心臟病、三高等的長期醫治方便而有效。 除上述用途外,醫用生物降解材料還可用于骨折固定材料、人工腎、醫用抗粘劑等用途。在不同的環境條件下,降解塑料的微生物種類也不同。全生物降解材料介紹
完全生物降解材料的分解作用主要來自微生物的迅速增長導致塑料結構的物理性崩潰。全生物降解材料介紹
生物降解材料按其生物降解過程大致可分為兩類。一類為完全生物降解材料,如天然高分子纖維素、人工合成的聚己內酯等,其分解作用主要來自:①由于微生物的迅速增長導致塑料結構的物理性崩潰;②由于微生物的生化作用、酶催化或酸堿催化下的各種水解;③其他各種因素造成的自由基連鎖式降解。另一類為生物崩解性材料,如淀粉和聚乙烯的摻混物,其分解作用主要由于添加劑被破壞并削弱了聚合物鏈,使聚合物分子量降解到微生物能夠消化的程度,較后分解為二氧化碳(CO2)和水。全生物降解材料介紹
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