生物可降解塑料课件.ppt
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- 生物 降解 塑料 课件
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1、第八章 可降解塑料的生物合成第一节第一节 可降解塑料概述可降解塑料概述第二节第二节 PHAs的结构、物理化学性质和应用的结构、物理化学性质和应用1第一节 塑料废物污染和可降解塑料q二十世纪七十年代以来塑料工业得到迅猛的发展,无论是工业、农业、建筑业,还是人们的日常生活无不与塑料密切相关。q化学合成塑料在自然环境中很难分解,亦不会被腐蚀,燃烧处理又会产生有害气体,塑料垃圾对环境造成了巨大的危害。2普通塑料对环境污染的特点成分为合成树脂成分为合成树脂(1)污染范围广污染范围广(2)污染物增长量快。污染物增长量快。全世界每年对塑料的需求量为1亿吨。美国专家估计每10年产量将增加1倍。1995年我国的
2、塑料需求量为600万吨,其中对环境有威胁的地膜为88万吨,包装用品为150-200万吨。美国、日本的塑料垃圾占垃圾总量的7%。3普通塑料对环境污染的特点-续(3)处理难处理难。塑料具有耐酸碱、抗氧化、难腐蚀、难降解的特性,埋地处理百年不烂;燃烧时产生大量有毒气体,如HCl、SOx、CO等。4普通塑料对环境污染的特点(4)回收利用难回收利用难。塑料制品种类多,填料、颜料多样,难以分拣回收再利用。(5)生态环境危害大生态环境危害大。地膜降低耕地质量,农作物植株矮小,抗病力差。5q研究和开发生物可降解塑料已迫在眉捷q用可生物降解塑料代替部分石油化工合成塑料,禁用某些塑料制品如意大利已立法规定自199
3、1年起所有包装用塑料都必须生物可降解,我国也已开始考虑禁用塑料方便餐盒等不可降解的塑料制品。生物可降解塑料6国内外出现的生物可降解塑料PCL-聚已内酰胺聚已内酰胺;PVA-聚乙烯醇聚乙烯醇;PE-聚乙烯聚乙烯7生物可降解塑料的特点q工艺简单q生产过程污染轻q生物可降解性和生物可相容性q可进行高分子材料的结构调整:控制营养、环境条件8第二节、PHAs的生物合成与应用q采用微生物发酵法生产的聚-羟基烷酸(简称PHAs),成为应用环境生物学方面的一个研究的热点聚-羟基丁酸PHB3-羟基丁酸与3-羟基戊酸的共聚物P(3HB-co-3HV)或PHBV9qPHAs除具有高分子化合物的基本特性,如质轻、弹性
4、、可塑性、耐磨性、抗射线等外,还具有生物可降解性和生物可相容性。PHAs香波瓶100年个月合成塑料PHAs原原料料降降解解10一、PHAs的结构、物理化学性质和应用q多种微生物在一定条件下能在胞内积累PHAs作为碳源和能源的贮存物。q由于PHAs具有低溶解性和高分子量,它在胞内的积累不会引起渗透压的增加,是理想的胞内贮藏物,比糖原、多聚磷酸或脂肪更加普遍地存在于微生物中。qPHAs的通式可写成:2_ _ _ _ _RC_On_ _OCH CH单体数目11R为甲基时,单体为-羟基丁酸(HB);R为乙基时,单体为-羟基戊酸(HV);R为丙基时,单体为-羟基已酸(HC);R为丁基时,单体为-羟基庚酸
5、(HH);R为戊基时,单体为-羟基辛酸(HO);R为已基时,单体为-羟基壬酸(HN);R为庚基时,单体为-羟基癸酸(HD);R为辛基时,单体为-羟基十一酸(HUD);R为壬基时,单体为-羟基十二酸(HDD);nR多为不同链长正烷基,也可以是支链的、不饱和的或带取代基的烷基12聚合物命名qR为甲基时,其聚合物为聚-羟基丁酸(PHB)qR为乙基时,其聚合物为聚-羟基戊酸(PHV)q在一定条件下两种或两种以上的单体还能形成共聚物,其典型代表是3HB和3HV组成的共聚物P(3HB-co-3HV)。13q每个PHAs颗粒含有数千条多聚体链。这些多聚物的物理化学性质和机械性能如韧度、脆性、溶点、玻璃态温度
6、和抗溶剂性等与单体的组成有极大的关系。例如PHBV共聚物中羟基戊酸组分的增加可使熔点从180(PHB均聚物)降至75(PHBV共聚物中HV组分的摩尔分数为3040%)。PHAs的结构、物理化学性质HV-羟基戊酸14q大多数有关细菌PHAs的物化性质的研究是针对PHB和PHBV两种聚合物进行的。qPHB是高度结晶的晶体,结晶度的范围在5580%,其在物理性质甚至分子结构上与聚丙烯(PP)很相似,例如熔点、玻璃态温度、结晶度、抗张强度等,而比重大、透氧率低和抗紫外线照射以及具有光学活性、阻湿性等则是PHB的优点,见表7-2-1。PHAs的结构、物理化学性质-续1516qPHB较脆和发硬,但可通过与
7、适量HV共聚而补偿。q随着PHBV中HV组分的增加,聚合物的劲度降低而韧性增加,且共聚物的熔点随着HV组分的增加而降低,使得较易对其进行热加工处理。q单体4HB的聚合物或3HB与4HB的共聚物P(3HB-co-4HB)则是高弹体,且其生物降解的速度比均聚PHB或PHBV更快。PHAs的结构、物理化学性质-续HV-羟基戊酸HB-羟基丁酸17PHB的工业化应用主要存在两个缺点qPHB较差的熔化稳定性,其分解温度约为200,该温度与其熔点相近(约175);可通过在发酵过程中加入3HV的前体合成PHBV共聚体或将PHB与其它多聚物相混合使用来解决;q在环境条件下贮存数日后,PHB易发脆。PHB的老化问
8、题可通过简单的淬火处理来较大程度地解决。18思考题q含有PHAs的微生物能通过什么染料鉴别?q能利用糖蜜生产PHB的最有效菌株是什么?q工业生产PHAs的微生物菌种需要考虑哪些因素?q目前报道利用葡萄糖基质生产PHB的最高记录是多少?q一般发酵过程分为哪两个阶段?19PHAs的应用的应用shampoo bottles bicycle helmet 20二、PHAs的生物合成q合成PHAs的主要微生物q合成PHAs的主要基质qPHAs的代谢途径与调控21PHAsPHAs的生物合成的生物合成一一 合成合成PHAs的主要微生物的主要微生物1 PHAs的发现及形成机制的发现及形成机制 PHB最初由最初
9、由 Lemoigne于于1925年首先发现。从年首先发现。从巨大芽孢杆菌巨大芽孢杆菌(Bacillus megaterium)分离鉴定。分离鉴定。阐明该菌阐明该菌形成芽孢时产生形成芽孢时产生PHB。20世纪世纪50年代,发现年代,发现PHB的生成量的生成量随培养基中随培养基中碳氮比的增加而增加碳氮比的增加而增加22q 能产生PHAs的微生物分布极广,包括光能和化能自养及异养菌计65个属中的近300种微生物。q目前研究的较多的微生物:产碱杆菌属(Alcaligenes europhus,现在更名为Ralstonia eutropha)假单胞菌属(Pseudonomas)甲基营养菌(Methylo
10、trophs)固氮菌属(Azotobacter)红螺菌属(Rhodospirilum)(一)合成PHAs的主要微生物23活性污泥中微生物产生的PHB24表表7-4 各种微生物利用不同碳源合成各种微生物利用不同碳源合成PHVs的情况及水平比较的情况及水平比较 25选择工业生产选择工业生产PHAs的菌种考虑的因素:的菌种考虑的因素:能利用廉价碳源的能力能利用廉价碳源的能力生长速率问题生长速率问题多聚物合成速率多聚物合成速率在细胞内最大量积累多聚物的能力在细胞内最大量积累多聚物的能力26英国英国ICI公司进行考察,发现公司进行考察,发现:固氮菌固氮菌:产生多糖,:产生多糖,PHB的比产率降低,技术问
11、题。的比产率降低,技术问题。甲基营养菌甲基营养菌:PHB产率中等。产率中等。真养产碱杆菌真养产碱杆菌:生长快,易培养、胞内:生长快,易培养、胞内PHB含量高、含量高、聚合物分子量大并能利用各种较经济的能源。聚合物分子量大并能利用各种较经济的能源。最终选择了最终选择了 真养产碱杆菌(真养产碱杆菌(A.eutrophus)ICIImperial Chemical Industries帝国化学工业公司帝国化学工业公司27q真养产碱杆菌(Ralstonia eutropha)为革兰氏阴性的兼性化能自养型细菌积累PHB可达细胞干重的90%以上能利用糖加丙酸或戊酸产生P(3HB-co-3HV)改变基质该菌
12、还能将4HB和5HV结合到3HB的结构中去,形成4HB或5HV单体与3HB的共聚物。q采用带有真养产碱杆菌PHB合成基因的重组大肠杆菌(E.coli)。工业化生产PHAs的微生物28带有带有A.eutrophus PHB合成基因合成基因的的重组重组E.coli 成为新的选择成为新的选择!A.eutrophus重组重组E.coli1 生长快,容易培养(培养条件简单)生长快,容易培养(培养条件简单)2 胞内聚合物含量高胞内聚合物含量高3 聚合物分子量大聚合物分子量大4 提取相对较困难提取相对较困难5 生产共聚物较容易,易调节共聚比生产共聚物较容易,易调节共聚比6 分子量分布控制较难分子量分布控制较
13、难7 已有工业化产品已有工业化产品1 发酵周期短发酵周期短2 胞内聚合物积累量大胞内聚合物积累量大3 胞内无聚合物降解酶,分子量大胞内无聚合物降解酶,分子量大4 易于提取易于提取5 胞内聚合物颗粒大、结晶度高胞内聚合物颗粒大、结晶度高6 能利用多种碳源能利用多种碳源7 在复杂培养条件下,胞内聚合物才能高积在复杂培养条件下,胞内聚合物才能高积累。累。8 有较成熟的高密度细胞培养技术有较成熟的高密度细胞培养技术生产生产PHB(V)的的A.eutrophus 和重组和重组E.coli 特点特点29二二 合成合成PHAs PHAs 的主要基质的主要基质1 1 糖质碳源糖质碳源2 2 甲醇甲醇3 3 气
14、体(气体(H H2 2、COCO2 2、O O2 2 )4 4 烷烃及其衍生物烷烃及其衍生物301 糖质碳源糖质碳源 葡萄糖葡萄糖A.eutrophus的变异株利用葡萄糖已用于工的变异株利用葡萄糖已用于工业生产业生产PHB。Kim等人采用等人采用细胞密度培养细胞密度培养的的方法,方法,50h细胞浓度达细胞浓度达164g/L,干细胞中,干细胞中 PHB含含76,PHB生产强度为生产强度为2.42g/(L.h)是目前世界上已报道的是目前世界上已报道的最高记录最高记录.31重组重组E.coli 利用丰富酵母膏、蛋白胨的葡萄糖培养基培养,利用丰富酵母膏、蛋白胨的葡萄糖培养基培养,42h细胞浓度达细胞浓
15、度达117g/L,PHB占细胞干重占细胞干重76,PHB生产强度生产强度2.11g/(L.h)降低成本,用合成培养基培养降低成本,用合成培养基培养35h,细胞浓度为,细胞浓度为71.4g/L,PHB干重干重22.8。即。即 在合成培养基上在合成培养基上不能大量积累不能大量积累PHB(乙酰(乙酰CoA不足)。不足)。在合成培养基上加有机氮源,改进方法,细胞浓在合成培养基上加有机氮源,改进方法,细胞浓度达度达116g/L,PHB干重达干重达62.2。32 蔗糖和糖蜜蔗糖和糖蜜带有稳定高拷贝数的带有稳定高拷贝数的pSYL104质粒的重组质粒的重组E.coli 能利用蔗糖生产能利用蔗糖生产PHB。在含
16、蔗糖的合成培养基中采用恒定在含蔗糖的合成培养基中采用恒定pH的分批的分批补料方式培养补料方式培养48h,细胞浓度达,细胞浓度达124.6g/L,PHB浓度浓度34.3g/L。加有机氮可以改善。加有机氮可以改善。利用糖蜜原料有困难:杂质多,利用糖蜜原料有困难:杂质多,PHB难积累。难积累。需精制后使用。需精制后使用。332、甲醇q甲醇是最便宜的基质之一,qICI拥有生产甲醇单细胞蛋白的技术经验,曾考虑用甲醇作基质生产PHB。甲醇菌积累PHB含量不高,PHB回收成本大,获得的PHB的分子量较小,故放弃该路线。q但可以作为寻求新的菌种和开发更有效的培养方法的途径。34353、气体、气体H2/CO2/
17、O2q真养产碱杆菌等一些爆鸣气细菌能利用H2/CO2/O2产生PHB,其中H2作为能源,CO2是碳源。q以H2作为基质按其价格和产率而言(见表1)在经济上是划算的,且H2又是一种干净的可再生资源。可以同时解决两个严重的环境污染问题:温室效应及废弃的非降解塑料对生态环境的危害。q安全性问题:解决混合气体爆鸣的安全问题和气体的循环利用问题。控制基质气相中氧的浓度低于气体爆炸的下限(6.9%)是安全的。364、烷烃及其衍生物、烷烃及其衍生物q假单胞菌能利用中等链长的烷烃或其衍生物醇、酸等产生中等链长羟基烷酸的共聚物(PHAMCL),共聚物中单体的组成与基质碳架的长度有关。q 以辛烷作基质连续培养食油
18、假单胞菌(P.oleovorans),稳定态细胞浓度11.6g/l,PHA的生产强度为0.58g/Lh,37(三)PHAs的代谢途径与调控qPHAs的产生机理的产生机理微生物在碳源过量而其他营养如氮、磷、镁或氧不足时,积累大量PHAs作为碳源和能源的贮存物,或作为胞内还原性物质还原能力的一种储备。当限制性营养物再次被提供时,PHAs能被胞内酶降解后作为碳源和能源利用。38 胞中积累的PHAs存在形式以单个粒子的形态存在,每个细胞含有的颗粒数量的大小随微生物种类而不同,在Ralstonia eutropha中,每个细胞含有8-10个颗粒,每个颗粒直径大小为0.2-0.5m;以非晶体形式存在。具有
19、高度的折光性,颗粒外面包裹着一层膜,没有生物膜那样的典型双层结构,膜中含有PHAs合成酶的降解酶系统。39Scanning electron microscope of PHB granules in Ralstonia eutropha40补料分批培养补料分批培养45h收获的菌体收获的菌体细胞的电镜照相细胞的电镜照相41PHAs的代谢途径的代谢途径n 不同微生物合成PHAs的途径不同,基质不同其合成途径也有差异(图7-2)。真养产碱杆菌及多数细菌从糖合成PHB;深红红螺菌从糖合成PHB;食油假单孢菌等从链烃、醇及酸合成具有与基质链长有关的HA单位的PHAs;一株产碱杆菌从长链偶碳脂肪酸合成P
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