可生物降解纤维-课件.ppt
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- 生物降解 纤维 课件
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1、可可 生生 物物 降降 解解 纤纤 维维赵炯心赵炯心 张幼维张幼维 吴承训吴承训东华大学材料科学与工程学院纤维改性国家重点实验室1 引言引言 绿色纤维绿色纤维是指:原料可以再生,生产过程无污染,产物可自然降解为无污染的能在自然界中再次被循环利用的小分子产物的纤维材料。环境友好纤维环境友好纤维 生态纤维生态纤维 可生物降解纤维可生物降解纤维是指:在自然界中,在生物、光、水、空气的作用下,可降解为小分子产物小分子产物的纤维材料。可自然降解纤维可自然降解纤维 在环境保护倍受关注的今天,可生物降解高分子材料(塑料、橡胶、纤维等)已成为当代世界各国研究的热点。可生物降解纤维最初是在60年代应医用需要(如
2、可吸收手术缝线)而发展起来的。目前,经过四十多年的发展,在医疗领域得到较多的应用;一些性能优良、成本较低的可降解纤维的应用已经拓展到服用、渔业、建筑等领域。可生物降解纤维是由可生物降解聚合物纺制而成的。目前,主要有天然高分子及其衍生物、微生物合成高分子、化学合成高分子三大类可生物降解聚合物。国际上已开发了不少这类聚合物的纤维产品。其中,纤维素纤维、甲壳质类纤维、烷碳链聚酯纤维和聚乳酸类纤维是研究的热点。国内在这方面开展了一些工作,也取得了一定进展,但与美、日等国相比,还存在很大的差距。2影响纤维降解的因素影响纤维降解的因素 通常,聚合物首先和其表面增殖的微生物产生的酶作用发生裂解;或经水或光催
3、化发生水解或降解,大分子链发生断裂;然后,在酶、水和光的共同作用下,大分子链进一步瓦解成更小的片断。最后,这些分子量足够低的分子链小段被代谢成水和二氧化碳。可生物降解纤维的降解速率是由其聚合物原料的特性和环境因素共同决定的。2.1聚合物原料聚合物原料2.1.1 化学结构化学结构 大分子链中含有酰胺基、酯基、脲和氨基甲酸酯等易水解键接。主链中含有亲水链段。主链重复单元长、结构规整度较低。大分子链的柔性大。支化度低。旋光异构体。分子量。2.1.2 超分子结构超分子结构 结晶度。交联。2.1.3表面形态表面形态 表面积(粗糙和纤度)2.2 环境因素环境因素 温度、湿度,土壤、水中和堆肥中存在的微生物
4、种类、矿物质种类及浓度。3 可降解性能的测试与表征可降解性能的测试与表征 目前的十余种测试聚合物降解性能的方法重复性差,从而造成聚合物降解性能可比性差。美国测试和材料协会(ASTM)于2019年提出了降解性能的标准测试方法。此后,国际标准化组织(ISO)也起草了测试标准(见表1)。但是,这些测试标准仍然存在许多问题,如环境和接种物的标准化存在很大的困难。目前,人们正日益倾向于建立一等级评价体系,以实现不同聚合物之间降解性能的直接比较。表1 聚合物降解性能的标准测试Tab.1 Tests Standard of Polymer Biodegradability测 试 标 准测 试 内 容A ST
5、M D 5271测 定 塑 料 材 料 在 一 活 性 污 泥 废 水 处 理 体 系 中 的 有 氧 降 解 性 能A STM D 5210测 定 塑 料 材 料 在 市 政 污 水 污 物 中 的 无 氧 降 解 性 能A STM D 5209测 定 塑 料 材 料 在 市 政 污 水 污 物 中 的 降 解 性 能A STM D 5338测 定 塑 料 材 料 在 一 定 条 件 下 堆 肥 的 有 氧 降 解 性 能ISO/D IS14855在 一 定 条 件 下,测 定 释 放 的C O2量,对 塑 料 的 有 氧 降 解 性 能 和 瓦解 进 行 评 价ISO/D IS14851在
6、 一 定 条 件 下,测 定 密 封 呼 吸 测 量 计 中 的 氧 需 求 量,对 塑 料 在 水介 质 中 有 氧 降 解 性 能 进 行 评 价ISO/D IS14852在 一 定 条 件 下,测 定 释 放 的C O2量,对 塑 料 在 水 介 质 中 有 氧 降 解性 能 进 行 评 价ISO/D IS14853在 一 定 条 件 下,测 定 转 变 为 C O2和 C H4的 碳 量,对 塑 料 的 有 氧 降解 性 能 进 行 评 价4 可生物降解纤维可生物降解纤维4.1天然高分子及其衍生物天然高分子及其衍生物 许多中天然多糖类高分子都可用来制备生物降解纤维,如纤维素及其衍生物、
7、甲壳质及其衍生物、海藻酸等。4.1.1 纤维素及其衍生物纤维素及其衍生物4.1.1.1 纤维素纤维纤维素纤维 纤维素是自然界中含量最丰富的有机物。纤维素:R1=H R2=H R3=H醋酸纤维素:R1=COCH3 R2=H R3=H二醋酸纤维素:R1=COCH3 R2=COCH3 R3=H三醋酸纤维素:R1=COCH3 R2=COCH3 R3=COCH3醋酸纤维素纤维醋酸纤维素纤维表2 Lyocell与粘胶纤维的性能比较Tab.2 Properties Comparation of Lyocell and Viscose 性能Lyocell强度提高的粘胶纤维常规粘胶纤维干态,60%RH4.4-4
8、.92.7-3.32.2-2.7强度(g/d)湿态,100%RH3.8-4.21.3-1.81.1-1.7干态,60%RH14-1620-2520-25伸长(%)湿态,100%RH16-1825-3025-30初始湿模量(g/d)27.8-304.4-6.64.4-6.64.1.2 甲壳质及其衍生物甲壳质及其衍生物 甲壳质是由2-乙酰氨基-2-脱氧-D-葡萄糖通过-1,4苷键连接而成的线性聚合物(见图2),广泛存在于甲壳类动物的甲壳中。甲壳质是自然界存在的唯一呈碱性的多糖,它和甲壳胺都具有加速骨成形、生物相容、安全、无毒、易与细胞结合、能被人体吸收等独特性能,甲壳胺还具有杀菌能力。甲壳质和甲壳
9、胺都能在水和酶(如溶菌酶、脂肪酶等)作用下发生水解,最终转化为二氧化碳和水。甲壳质的化学结构式4.1.2.1 甲壳质纤维甲壳质纤维 由于高结晶和氢键的作用,甲壳质的溶解性能差,只能被一些强质子酸所溶解,但其纺丝和后处理工艺复杂而耗时,不适宜工业化大生产。4.1.2.2 壳聚糖(甲壳胺)纤维壳聚糖(甲壳胺)纤维 甲壳胺是甲壳质的脱乙酰衍生物,易溶于有机和无机酸水溶液,生产成本较低。甲壳质和甲壳胺纤维制品主要用作伤口敷料、人造皮肤、医用纱布、止血球、牙周片、药物载体,少量则用于服用领域,如内衣、口罩的内层、内裤的里衬、袜子等。此外,甲壳胺还易与有毒重金属离子结合,所以,甲壳胺纤维还可用作工业废水的
10、过滤材料,有用的金属离子。甲壳胺的化学结构 由于自然界中甲壳质的量十分巨大,其衍生物的有许多优良的性能,所以甲壳质类纤维制备及其应用技术是十分值得开发的。4.1.3藻酸纤维藻酸纤维 藻酸是一种从海洋褐藻中提取的天然多糖,是由-D-甘露糖醛酸(M)与-L-古罗糖醛酸(G)经过1,4键合形成的线型共聚物。藻酸因来源不同,其单体G与M的相对比例及排列顺序都有较大的差异,由此得到的纤维的性能也会有所不同。-D-甘露糖醛酸 -L-古罗糖醛酸海藻酸的结构 4.1.4 淀粉淀粉 淀粉是由直链淀粉和支链淀粉两种单元结构组成的部分结晶高聚物。淀粉的热塑性很差而亲水性过强,使其加工成形变得非常困难,通常通过合成淀
11、粉衍生物(如淀粉醋酸酯),或与其它疏水高聚物共混,来提高加工性能,进而制成纤维制品。如高取代度的淀粉醋酸酯与纤维素醋酸酯共混熔融纺丝,可得到性能改善的纤维。在增塑剂的作用下,聚乙烯和淀粉的混合物由螺杆挤出成形得到的可降解纤维,可用作绳索、线、钓鱼线和渔网等。直链淀粉 支链淀粉淀粉的化学结构 4.1.5 其他其他 天然蛋白高分子如酪素、蚕丝蛋白和骨胶和丙烯腈共聚得到的接枝共聚物,可由湿法纺丝成形制备可降解纤维;黄豆蛋白与聚乙烯醇可以用复合纺得到皮芯型的纤维。4.2 微生物合成高分子微生物合成高分子 由微生物合成的聚羟基链烷酸酯、短梗霉多糖、功能蛋白高分子等都可制成纤维,此外,微生物也可直接生产可
12、生物降解纤维。4.2.1烷碳链聚酯(烷碳链聚酯(PHA)纤维)纤维 PHA是原核微生物细胞的碳源和能源储存物质,是一种脂肪族聚酯。当微生物处于氮或磷不足的不平衡营养环境中,就会大量合成并储存PHA。R Me:HB Et:HVPHA的化学结构 聚羟基丁酸(PHB)是PHA中存在最广、发现最早、研究最透彻的一种生物聚酯,其性能和结构与PP相近。由PHB熔融纺丝可以获得机械性能较好、具有应用可能的PHB纤维(见表6)。采用冻胶纺丝,可获得强度更高的PHB纤维。表6 熔纺PHB纤维的机械性能(Mw=3105)Tab.6 Mechanical Properties of Poly(3-hydroxy B
13、utyrate)Fibers样 品强 度(M Pa)拉 伸 模 量(GPa)伸 长(%)预 取 向 丝1092.2160拉 伸 丝1273.595退 火 丝1905.654 改变发酵条件可以生产出多种熔点低、质地柔软的PHB共聚物,3-羟基丁酸(HB)和3-羟基戊酸(HV)的无规共聚物(PHBV,含030%HV),随着HV含量的增加,共聚物的可加工性能变好,但其耐热性变差。PHA的纤维制品可用作医用材料、卫生材料、渔网、服装等。PHA在通常条件下很稳定,但在土壤、湖泊、海洋等自然环境中很容易生物降解。PHA的生物合成技术及成形加工技术是十分值得开发的。4.2.2短梗霉多糖(短梗霉多糖(pull
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