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全生物降解地膜降解机制研究进展 被引量:1
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作者 金安妮 齐娅荣 +3 位作者 余奋霞 冯波 钟艳霞 贺婧 《安徽农业科学》 CAS 2024年第18期19-24,共6页
随着全生物降解地膜使用的愈发广泛,明确其降解机制对提升降解效果至关重要。为梳理明确全生物降解地膜降解机制的研究情况,利用文献计量学方法总结全生物降解地膜降解机制的研究态势,分析发现降解机制主要从土壤理化性质、紫外线、微... 随着全生物降解地膜使用的愈发广泛,明确其降解机制对提升降解效果至关重要。为梳理明确全生物降解地膜降解机制的研究情况,利用文献计量学方法总结全生物降解地膜降解机制的研究态势,分析发现降解机制主要从土壤理化性质、紫外线、微生物以及酶活性等方面开展,其中微生物和酶的降解作用在其降解过程中至关重要,降解往往是微生物、土壤理化性质以及紫外线等因素综合作用的结果,在实际环境中关于降解机制的研究比较缺乏,建议未来加强应对性的研究,发掘全生物降解地膜的应用潜能,为全生物降解地膜的高效利用提供理论基础。 展开更多
关键词 全生物降解地膜 文献计量学 降解机制 影响因素
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以纤维素材料为基质的生物降解材料的研究进展 被引量:42
2
作者 张元琴 黄勇 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第5期25-29,共5页
在29 篇参考文献的基础上详述了纤维素材料的降解机理,以天然高分子纤维素材料为基质的生物降解塑料的分类;阐述了该类塑料国内外研究现状及发展方向;并说明了研究该类塑料的降解机理所采用的方法。纤维素材料由于其来源丰富,有... 在29 篇参考文献的基础上详述了纤维素材料的降解机理,以天然高分子纤维素材料为基质的生物降解塑料的分类;阐述了该类塑料国内外研究现状及发展方向;并说明了研究该类塑料的降解机理所采用的方法。纤维素材料由于其来源丰富,有良好的反应性、优异的生物降解性、无毒性等,因而可用来制备生物降解塑料。该类材料的开发和应用是解决目前世界范围内的“白色污染”的一条理想途径。 展开更多
关键词 纤维素材料 生物降解 降解 降解塑料
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生物降解高分子材料研究应用进展 被引量:18
3
作者 张爱迪 丁德润 +1 位作者 朱香利 许迁 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2011年第7期17-20,共4页
介绍了生物降解材料的特点及降解作用机理,重点讨论天然高分子材料和化学合成高分子材料的研究应用进展,并对生物降解材料的发展前景进行了展望和论述。
关键词 石化材料 生物材料 生物降解 降解机理 微生物合成
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生物及光降解高分子材料的研究开发动向 被引量:6
4
作者 方少明 闫春绵 +1 位作者 李亚东 张华林 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第1期51-53,21,共4页
对降解性高分子材料的种类及国内外研究开发概况进行了较详细的论述,并对该类材料存在的问题及发展方向提出了一些见解。
关键词 光降解 生物降解 高分子材料 塑料
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可生物降解材料的研究进展 被引量:10
5
作者 侯红江 陈复生 +1 位作者 郭东权 王玲 《食品与机械》 CSCD 北大核心 2009年第2期152-156,共5页
介绍可生物降解材料的研究目的及意义。阐述生物降解材料的降解机理及分类(掺混型、化学合成型、天然高分子型以及微生物合成型材料)。综述影响材料生物降解性的主要因素,包括材料的组成、结构、结晶状态、环境的温度、湿度、pH值以及... 介绍可生物降解材料的研究目的及意义。阐述生物降解材料的降解机理及分类(掺混型、化学合成型、天然高分子型以及微生物合成型材料)。综述影响材料生物降解性的主要因素,包括材料的组成、结构、结晶状态、环境的温度、湿度、pH值以及土壤成分等。指出降解材料当前存在的主要问题,并对其发展前景进行展望。 展开更多
关键词 生物降解材料 降解机理 分类 因素
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绿色包装材料——生物降解塑料 被引量:12
6
作者 梁艳书 王高升 《包装工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期30-33,共4页
对绿色包装材料生物降解塑料的降解机理、特点 ,国内外研究现状和进展及存在的问题和发展前景进行了介绍。
关键词 生物降解塑料 绿色包装 包装材料 白色污染 治理 降解机理
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生物降解高分子材料的研究新进展 被引量:10
7
作者 侯庆普 周春阳 《现代化工》 EI CAS CSCD 2000年第12期20-22,24,共4页
综述了生物降解高分子材料制备方法和降解机理的研究新进展 ,并讨论了结构、组成、形态和外界条件等因素对均聚物、共聚物和高分子共混物生物可降解性的影响 ,简述了生物降解高分子材料在生物医学、包装和农业领域的潜在应用。
关键词 高分子材料 生物降解 降解机理 应用 生物医学
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PBS/增塑淀粉复合材料的制备与性能 被引量:1
8
作者 黄勇 刘俊红 +1 位作者 秦金晶 刘峻川 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期35-39,共5页
比较了4种不同偶联剂对聚丁二酸丁二醇酯(PBS)/增塑淀粉复合材料力学性能的影响,并探讨了KH550改性的增塑淀粉用量对复合材料力学性能的影响,采用差示扫描量热仪(DSC)、偏光显微镜(POM)和红外光谱仪(FT-IR)进行了表征。结果表明,偶联剂... 比较了4种不同偶联剂对聚丁二酸丁二醇酯(PBS)/增塑淀粉复合材料力学性能的影响,并探讨了KH550改性的增塑淀粉用量对复合材料力学性能的影响,采用差示扫描量热仪(DSC)、偏光显微镜(POM)和红外光谱仪(FT-IR)进行了表征。结果表明,偶联剂种类对复合材料拉伸强度的影响顺序为KH560、KH550、NDZ-201和AEG,对断裂伸长率的影响顺序为AEG,KH550,NDZ-201和KH560;随KH550含量的增加,PBS/增塑淀粉复合材料的拉伸强度和断裂伸长率得到增加,当含量大于淀粉用量的1. 5%后,影响较小。当加入30%的KH550改性增塑淀粉,拉伸强度较纯PBS下降55. 79%;断裂伸长率下降60. 27%。DSC结果表明,改性增塑淀粉对PBS的结晶和熔融行为影响较小。红外光谱显示,PBS/增塑淀粉复合材料比纯PBS在3 362 cm-1和1 628 cm-1处多出现了羟基和羰基的特征峰。POM显示,加入改性增塑淀粉后,PBS仍出现环带球晶特征,但随淀粉含量的增加,PBS球晶出现的缺陷越多。 展开更多
关键词 聚丁二酸丁二醇酯 增塑淀粉 复合材料 生物降解 力学性能
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生物可降解高分子材料 被引量:7
9
作者 易昌凤 徐祖顺 +1 位作者 程时远 刘书银 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第B05期23-24,共2页
对生物可降解高分子材料的种类、研究现状进行了综述。对生物可降解塑料进行了较详细的论述。介绍了生物可降解高分子材料的应用。
关键词 生物降解 高分子材料 塑料 降解
全文增补中
生物可降解塑料PBAT/PLA在典型非生物降解环境下的降解 被引量:12
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作者 郑涵月 孙姣霞 +3 位作者 向红 周瑶 蒋晖 樊建新 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第8期4247-4254,共8页
选用生物可降解塑料聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯/聚乳酸(PBAT/PLA)作为主要研究对象,传统塑料聚乙烯(PE)作为对比材料,在两种典型非生物降解环境下,通过紫外光照(UV)和机械磨损(MA)降解9个月.利用扫描电子显微镜-能谱仪、静态水接触角... 选用生物可降解塑料聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯/聚乳酸(PBAT/PLA)作为主要研究对象,传统塑料聚乙烯(PE)作为对比材料,在两种典型非生物降解环境下,通过紫外光照(UV)和机械磨损(MA)降解9个月.利用扫描电子显微镜-能谱仪、静态水接触角、吸水性变化和重量损失分析两种塑料理化性质变化,并通过总有机碳测定法分级表征降解产物质量及各自占比情况.结果表明:在UV和MA条件下,PBAT/PLA较PE在表面形貌、碳氧比、吸水率、质量损失等方面均随时间表现出更大的变化,其中UV条件下更为明显,在3月、6月和9月的质量损失率分别达到了3.5%、6.2%和17.9%,表明PBAT/PLA有更强的被降解能力,对UV辐射更敏感.通过降解产物分析发现,PBAT/PLA降解产物的质量大于PE,PE主要产生大于0.22μm的微塑料(MPs),而PBAT/PLA在UV条件下主要产生小于0.22μm的降解产物,在3个月、6个月和9个月质量占比分别为83.8%、87.2%和79.4%,并有部分可能最终降解产生挥发性物质;在MA条件下,PBAT/PLA与PE类似,产生更多大于0.22μm的MPs,在3月、6月和9月质量占比分别为100%、91.2%和81.7%. 展开更多
关键词 生物可降解塑料 紫外光照 机械磨损 降解产物 微塑料
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生物降解高分子材料及其生物降解能力评价方法研究进展 被引量:11
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作者 崔西华 王婷婷 +1 位作者 姚甲彬 丛海林 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期3-5,共3页
介绍了生物降解高分子材料的降解机理、分类和评价生物降解能力的3种方法,重点对天然高分子材料、微生物合成高分子材料、化学合成高分子材料及掺混型高分子材料进行了综述,并简要介绍了当前限制生物降解高分子材料进一步发展的三大问题。
关键词 生物降解高分子材料 降解机理 分类 评价方法
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