• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    纖維素基生物可降解塑料的研究進(jìn)展及展望

    2022-11-23 10:05:42張智超孫占英王鑫
    工程塑料應(yīng)用 2022年11期
    關(guān)鍵詞:降解塑料纖維素塑料

    張智超,孫占英,王鑫

    (1.河北科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,石家莊 050018;2.河北省柔性功能材料重點(diǎn)實驗室,石家莊 050018)

    石油基合成塑料工業(yè)的迅速發(fā)展和塑料產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用,給人們的生產(chǎn)和生活帶來了極大的方便和進(jìn)步。但人類社會在廣泛使用合成塑料的同時,也產(chǎn)生了大量的不可降解塑料廢棄物,其對生態(tài)環(huán)境的影響逐漸浮現(xiàn)出來[1],“白色污染”問題也隨之誕生,其在許多國家已被公認(rèn)為是主要的環(huán)境問題之一[2]。因此,找到能夠替代不可降解塑料的可降解塑料已提上日程。

    21世紀(jì),低碳環(huán)保成為主流,生物塑料因其可持續(xù)性好、碳足跡最小、毒性低和可降解性高而成為一種環(huán)保的可替代石油基合成塑料的新型材料[3],世界范圍內(nèi)對生物可降解塑料的研究也日益增多,成為了國內(nèi)外研究的熱點(diǎn)領(lǐng)域之一。生物可降解塑料有多種類型,其中利用天然高分子制成的生物塑料占有一席之地,其主要包括纖維素、淀粉和蛋白質(zhì)生物塑料等。

    纖維素是地球上古老且豐富的天然高分子,是人類寶貴的天然可再生資源。纖維素化學(xué)與工業(yè)在一百六十多年前就已經(jīng)開始了,是高分子化學(xué)誕生及發(fā)展初期的主要研究對象,纖維素及其衍生物的研究成果為高分子物理及化學(xué)學(xué)科的創(chuàng)立、發(fā)展和豐富作出了重大貢獻(xiàn)。地球上豐富的纖維素因其可持續(xù)和可生物降解的特性以及出色的力學(xué)性能和可調(diào)節(jié)的表面化學(xué)特性而被廣泛探索以替代石油基塑料[4-5]。纖維素基生物塑料的優(yōu)勢在于纖維素原料來源廣泛、成本低、可再生、無毒無污染[6],且在降解方面有著很優(yōu)異的性能,因此纖維素生物塑料得到了廣泛研究及應(yīng)用。筆者綜述了纖維素基生物塑料的制備方法及降解方式,并概述了纖維素生物塑料的應(yīng)用,最后對纖維素基生物塑料的研究進(jìn)行了展望。

    1 纖維素基生物塑料的制備方法

    1.1 共混法

    共混法是指將纖維素與其它有機(jī)物共混改性進(jìn)而制得纖維素基生物塑料的一種方法,是制備纖維素基生物降解塑料最簡單的方法。其中,與纖維素共混的有機(jī)物可以選擇天然原料,如淀粉、甲殼素、殼聚糖、蛋白質(zhì)等;也可以選擇人工改性纖維素,乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVAC)和聚乙烯醇(PVAL)等[7]。

    出于保護(hù)環(huán)境及廢物利用的需要,將兩種或多種天然來源有機(jī)物的廢棄物共混制備生物塑料的方法被提出。Azmin等[6]從可可莢殼(CPH)提煉纖維素,將其與甘蔗渣中提取的天然纖維結(jié)合,制備了一種纖維素基生物塑料。在生物塑料制備過程中,纖維素和天然纖維的結(jié)合有助于提高生物塑料的理化性能。結(jié)果表明,當(dāng)纖維素和天然纖維濃度比為75∶25時,可制備出理化性質(zhì)較為平衡的最佳生物塑料膜,測試的理化性質(zhì)中吸水性和水蒸氣滲透性能在食品包裝方面有著重要作用,可以降低生物塑料表面的霉菌生長可能性,防止食品與環(huán)境之間的水分傳遞,從而延長生物塑料與食品的保存時間。

    同時,保證制備生物塑料的低成本也是不可忽視的。通過將纖維素與可降解的塑料共混不僅使得成本降低還能保持一定的力學(xué)性能。韓寧寧[8]通過蘆葦纖維素及其酯化改性的纖維素與可降解樹脂(聚乳酸等)分別進(jìn)行共混,再利用雙螺桿擠出機(jī)、注塑機(jī)制備降解塑料,發(fā)現(xiàn)與未酯化改性的相比,酯化改性的蘆葦纖維素與可降解樹脂的界面相容性和分散性能更好,其中與聚乳酸共混的酯化改性纖維素的拉伸強(qiáng)度較與聚乳酸共混的未改性纖維素相比提升了18.9%,達(dá)到(59.2±0.4)MPa,沖擊強(qiáng)度也提升了8.8%。

    此外,共混法中纖維素與其它物質(zhì)的界面相容性也是重點(diǎn)研究內(nèi)容之一,相容性越好制備的產(chǎn)物性能越好。但纖維素與大部分被混材料的相容性較差,需要通過機(jī)械加工、添加相容劑、增塑劑以及改變交聯(lián)方法等來提高相容性。Pongsuwan等[9]探索了以香蕉花序廢棄物纖維粉末(其中纖維素、半纖維素和木質(zhì)素占比50%)作為填料,開發(fā)淀粉基生物塑料產(chǎn)品的可能性,證明了淀粉基生物塑料和香蕉花序廢棄物具有相容性,香蕉花序廢纖維是提高淀粉基生物塑料耐水性、力學(xué)性能和熱性能的有效填料,當(dāng)最佳填料含量為10%時,拉伸強(qiáng)度最高(約為純淀粉片的2.83倍),水中質(zhì)量損失最低。

    邊長賢等[10]鑒于甲殼素與纖維素相似的化學(xué)結(jié)構(gòu),將甲殼素納米晶與纖維素共混制備共混膜。發(fā)現(xiàn)在甲殼素納米晶和纖維素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為5%和95%時,兩者相容性較好,得到的共混膜較為致密,該共混膜的力學(xué)性能和熱穩(wěn)定性都顯著提高,拉伸強(qiáng)度最大可達(dá)到118 MPa,此研究進(jìn)一步拓展了甲殼素和纖維素的應(yīng)用范圍且符合可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)要求。

    Xu等[11]以轉(zhuǎn)基因大麥粒為原料批量生產(chǎn)純直鏈淀粉(AM),并將其與廢甜菜粕中提取的納米纖維素共混,同時加入甘油起到進(jìn)一步增塑作用,制備了一種纖維素基生物塑料,結(jié)果表明,質(zhì)量分?jǐn)?shù)25%的納米纖維素能使復(fù)合材料表面光滑,大大提高了力學(xué)性能,最大斷裂應(yīng)力可達(dá)50 MPa,為功能性多糖生物塑料的研究指明了新的方向。

    Nigam等[12]將增塑劑聚乙二醇600加入到從雜草中提取制備的乙酸纖維素中,制備可快速降解的生物塑料薄膜。結(jié)果表明,由質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%的聚乙二醇600制備的產(chǎn)物最高拉伸強(qiáng)度為(11.5±0.23)MPa,拉伸彈性模量為(170±0.89)MPa;由質(zhì)量分?jǐn)?shù)40%聚乙二醇600制備的產(chǎn)物斷裂伸長率最高,為(9.13±0.12)%,由此制備的生物塑料或可成為石油基塑料的潛在替代品。

    1.2 化學(xué)合成法

    化學(xué)合成法是將纖維素或纖維素接枝物與高分子單體共聚進(jìn)而制得纖維素基生物塑料的一種方法[13],是較為成熟的一種工藝,但過程相對復(fù)雜。

    Akay等[14]以絲瓜纖維素(LCC)為主鏈,采用開環(huán)聚合接枝法合成了具有聚(ε-己內(nèi)酯)(PCL)支鏈的纖維素基接枝共聚物(LCC-g-PCL)。根據(jù)研究結(jié)果,LCC-g-PCL比LCC具有更高的疏水性。PCL在LCC主鏈上的接枝降低了降解溫度。此外,LCC-g-PCL共聚物在酶促條件下的可生化性比水解條件下更明顯。結(jié)果表明,含LCC和PCL的接枝共聚物具有廣泛的用途和工程潛力,可用于多種生物應(yīng)用。

    許如夢等[15]以4-二甲氨基吡啶為催化劑,利用二醋酸纖維素(CDA)上的羥基,通過均相反應(yīng),設(shè)計、合成二醋酸纖維素接枝聚乳酸(CDA-g-PLA),進(jìn)一步將CDA-g-PLA作為CDA的大分子增塑劑,成功實現(xiàn)了CDA的熱塑加工。Nigam等[16]從銀膠菊中提取纖維素,并以乙酸酐為乙酰化劑,冰醋酸為溶劑,硫酸為催化劑,對纖維素進(jìn)行了乙酰化反應(yīng)進(jìn)而制備了生物塑料薄膜,所制備的生物塑料薄膜的拉伸強(qiáng)度為(10.8±0.15)MPa,斷裂伸長率為(2.86±0.28)%,拉伸彈性模量為(153.61±0.08)MPa,此項研究為從雜草中提取纖維素并制備可降解塑料提供了可能。

    1.3 低溫體系直接制備法

    所述的低溫體系直接制備法是基于張俐娜課題組發(fā)現(xiàn)的NaOH/尿素低溫體系[17],其是在質(zhì)量分?jǐn)?shù)7%NaOH和質(zhì)量分?jǐn)?shù)12%尿素的水溶劑體系下于-12℃溶解纖維素直接制備出纖維素水凝膠,之后利用水凝膠物理交聯(lián)制備生物塑料膜或通過熱壓形成生物塑料,進(jìn)而得到高拉伸強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性以及較低熱膨脹系數(shù)的纖維素基生物塑料,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改性研究。NaOH/尿素低溫體系溶解纖維素的機(jī)理為:當(dāng)纖維素浸入到預(yù)冷的溶劑體系中后,堿水合物、尿素水合物以及游離的水分子將纖維素分子包圍并穿透纖維素,在低溫下與纖維素分子動態(tài)組裝形成氫鍵從而破壞纖維素的分子內(nèi)及分子間氫鍵,導(dǎo)致纖維素溶解。堿水合物和尿素水合物的存在是纖維素低溫溶解的關(guān)鍵。圖1為溶解機(jī)理圖。

    圖1 纖維素低溫溶解機(jī)理圖

    王其洋[18]通過NaOH/尿素體系制備水凝膠,然后浸入羅丹明和熒光素水溶液8 h,最后進(jìn)行熱壓制備出熒光纖維素生物塑料。其制備機(jī)理是基于熒光劑的極性基團(tuán)與纖維素分子上基團(tuán)形成強(qiáng)氧鍵力而結(jié)合,同時,熱壓誘導(dǎo)纖維素水凝膠在水平方向上的平行取向,由于纖維素水凝膠中大量的羥基和微納米孔穴可以很好地抓捕、容納和固定含有氮元素或羥基的染料分子,從而將它們引入纖維素塑料中構(gòu)建熒光材料。這種材料顯示出了優(yōu)異的力學(xué)性能、良好的熱穩(wěn)定性和光致發(fā)光性,在光學(xué)材料和防偽器材上有潛在應(yīng)用前景。

    Aguilar等[19]以棉花和甘蔗渣兩種天然來源提取的纖維素為聚合物基質(zhì),以MnFe2O4鐵磁流體為磁性納米材料,通過NaOH/尿素體系制備生物塑料,此項研究提供了新的生物降解材料在光學(xué)和磁性應(yīng)用的可能性。耿紅娟[20]通過用丙酮/水作為NaOH/尿素體系中的凝固浴凝固制備再生纖維素生物膜,研究了不同丙酮和水體積比的凝固浴對生物膜性能的影響。結(jié)果表明,體積比為2∶1時的丙酮/水凝固浴成膜性能最好,當(dāng)纖維素濃度為2%時,抗張強(qiáng)度可達(dá)到55 MPa左右。

    此外,這種方法制備出水凝膠可進(jìn)行物理交聯(lián)、化學(xué)交聯(lián)、物理化學(xué)雙交聯(lián)、化學(xué)雙交聯(lián)、物理雙交聯(lián)等,對水凝膠都賦予著更強(qiáng)的性能。

    2 降解方式研究

    生物塑料的降解方式可以分為生物降解、光降解、光-生物雙降解等,其中國內(nèi)外對生物降解展開了大量研究。

    2.1 生物降解法

    生物降解是指微生物(如真菌、古細(xì)菌和細(xì)菌)對有機(jī)物質(zhì)的礦化,最終在需氧環(huán)境下產(chǎn)生二氧化碳和水。

    生物塑料的生物降解分為好氧生物降解和厭氧生物降解。生物塑料的降解程度通常是根據(jù)測量氧氣需求量或二氧化碳的演化,或塑料材料在有氧或無氧條件下二氧化碳和甲烷的演化量來確定[21]。相比于有氧降解,無氧降解的研究是一項需要攻克的難點(diǎn)。

    好氧生物降解:有機(jī)物+S+O2→CO2+H2O+NO2+SO2+熱量+混合物。

    厭氧生物降解:有機(jī)物+H2O+養(yǎng)分→厭氧分解的殘留物+CO2+CH4+NH3+H2S+少量熱量[22]。

    Oyeoka等[23]將從水葫蘆纖維(WHF)中分離的纖維素納米晶體作為PVAL-明膠納米復(fù)合材料的增強(qiáng)劑,其復(fù)合材料具有優(yōu)異的力學(xué)性能、熱性能及防水性能。對降解性能展開分析,結(jié)果顯示增強(qiáng)復(fù)合材料相比較未增強(qiáng)的有著持續(xù)快速降解的優(yōu)異性能,是一種潛在的可降解包裝材料,特別是外出食品包裝。Guzman-Puyol等[24]通過將改變不同配比的微晶纖維素和柚皮苷兩種成分溶解在三氟乙酸(TFA)和三氟乙酸酐(TFAA)的混合物中來制造透明、防紫外線、高阻隔性和可生物降解的纖維素基食品包裝材料,并通過測量海水中微生物的耗氧量,利用標(biāo)準(zhǔn)生物需氧量(BOD)測試評估此樣品的生物降解性,發(fā)現(xiàn)此樣品表現(xiàn)出了良好的生物降解性,且隨著柚皮苷含量的增加樣品生物降解性變低,韌性增加。在另一項研究中,Guzman-Puyol等[25]在TFA,TFAA和CHCl3(三者體積比2∶1∶1)溶劑混合物中,以不同物質(zhì)的量比(0∶1,1∶1,2∶1和3∶1)將C6氟化羧酸(TFNA)與纖維素酯化制備防油性、疏水性、延展性優(yōu)異的生物塑料,并通過BOD評估,發(fā)現(xiàn)隨著生物塑料中氟化物含量的增加,生物降解能力下降,且C6氟化纖維素酯的生物降解性高于食品包裝中使用的典型生物基聚合物,因此可作為食品包裝的可持續(xù)代替品。Gadaleta等[26]將兩種醋酸纖維素(CA)生物塑料與一種合成混合廢物混合,評估了纖維素基生物塑料的存在如何影響混合城市固體廢物(MSW)的生物穩(wěn)定性,經(jīng)過七天的自誘導(dǎo)生物穩(wěn)定,該生物塑料分解達(dá)到了25%的平衡,該結(jié)果表明,基于纖維素的生物塑料不會對混合MSW生物穩(wěn)定性產(chǎn)生負(fù)面影響。

    同時,如何提升生物塑料的降解性能也是研究熱點(diǎn)之一,Yadav等[27]大量分析了以CA為模型的聚合物在土壤和海洋環(huán)境的降解過程,發(fā)現(xiàn)CA的高度乙酰化阻礙了降解過程,因此脫乙?;瘜A生物塑料降解性能的提升有著很大的影響。在Ⅰshigaki等[28]的研究中,利用35種鈣降解細(xì)菌對CA塑料進(jìn)行酶降解,發(fā)現(xiàn)新型降解細(xì)菌芽孢桿菌S2055是對CA脫乙?;钣行У慕到饧?xì)菌,在S2055培養(yǎng)物中,CA塑料膜(取代度=1.7)的質(zhì)量損失在35 d培養(yǎng)后小于12%,而塑料膜在從培養(yǎng)上清液中提取的粗酶溶液中的質(zhì)量損失則在同一時期后達(dá)到62%,因此發(fā)現(xiàn)酶溶液比細(xì)菌培養(yǎng)液可更有效地降解CA塑料。

    2.2 光降解法

    光降解塑料是指被光照射后能發(fā)生降解的塑料。制品一旦埋入土中,失去光照,降解過程則停止。光降解塑料生產(chǎn)工藝簡單、成本低,缺點(diǎn)是降解過程中受環(huán)境條件影響大。霍爾特等[29]制備了含有光催化活性的碳改性二氧化鈦的纖維素酯可光降解塑料,發(fā)現(xiàn)將碳改性二氧化鈦加入到纖維素酯組合物后,纖維素酯組合物的光降解速度大幅提高,此項研究可用來過濾嘴香煙的濾嘴。Yadav等[30]通過在空氣和模擬海水中對鎘改性CA薄膜進(jìn)行紫外線UVA輻照,證明了碳點(diǎn)作為綠色光催化觸發(fā)器,可以使常見的纖維素衍生物CA在開放環(huán)境相關(guān)條件下降解,此研究為開發(fā)具有光催化觸發(fā)環(huán)境降解材料提供了新思路。

    2.3 光-生物雙降解法

    光-生物雙降解法是指可將光降解和生物降解相結(jié)合的一類塑料降解方式,這種方法不僅克服了無光或光照不足的不易降解和降解不徹底的缺陷,還克服了生物降解塑料加工復(fù)雜、成本太高、不易推廣的弊端[31]。Bharathi等[32]將甘蔗渣中提取的纖維素水解得到納米纖維素,用于以PVAL為基質(zhì)并結(jié)合納米纖維素及交聯(lián)劑聚丙烯酸(PAA)制備的包裝膜,并通過模擬環(huán)境(在濕度室中與土壤混合且在紫外線照射)研究了交聯(lián)膜在不同條件下的生物降解性能,結(jié)果表明改變PAA的濃度可以調(diào)整降解速度,且根據(jù)交聯(lián)程度,薄膜在所有測試環(huán)境條件下都會降解,這表明物理性能和降解性能可以通過對纖維素分子進(jìn)行化學(xué)改性來調(diào)整。這項研究表明了纖維素可作為石油基塑料的替代品用于包裝應(yīng)用,具有靈活性、透明度、可控生物降解性等優(yōu)點(diǎn)。

    此類降解塑料基本符合降解地膜各方面的要求,可廣泛應(yīng)用并進(jìn)一步開發(fā)其它領(lǐng)域。但還是存在光與生物降解有機(jī)結(jié)合不夠理想的問題,需要亟待解決。

    3 纖維素基生物塑料的應(yīng)用

    纖維素作為自然界最豐富的再生資源之一,由其制備的生物塑料也有著優(yōu)異的可降解性能及良好的力學(xué)性能,受到了廣泛關(guān)注,主要應(yīng)用于包裝(硬包裝、軟包裝)、紡織品、汽車和運(yùn)輸、消費(fèi)品、農(nóng)業(yè)和園藝、涂料和膠黏劑等領(lǐng)域。

    3.1 包裝領(lǐng)域

    纖維素生物塑料在食品包裝領(lǐng)域有著極大用途。近幾十年來,作為食品包裝傳統(tǒng)塑料的替代品,生物塑料材料的開發(fā)取得了重大進(jìn)展。研究重點(diǎn)之一是對富含多糖和蛋白質(zhì)的動物或植物來源的可再生資源進(jìn)行工程改造,以生產(chǎn)用于食品包裝的綠色生物塑料材料,具有良好的力學(xué)和氣體阻隔性能,可以積極保護(hù)包裝食品免受氧化或微生物的侵害[33]。Peelman等[34]對纖維素基薄膜的不同研究表明,它們可以作為包裝幾種食品的替代品。現(xiàn)有研究指出,基于纖維素的紙和紙板是當(dāng)今使用最廣泛的可再生包裝材料。此外,大量纖維素衍生物在商業(yè)上生產(chǎn),其中CA是食品包裝(新鮮農(nóng)產(chǎn)品、烘焙食品)中最常用的一種。在其他研究中表明,殼聚糖纖維素和聚己內(nèi)酯(PCL)的層壓材料具有與低密度聚乙烯PE-LD)類似的膜滲透性,這使得該層壓材料成為新鮮農(nóng)產(chǎn)品(切碎的萵苣、卷心菜、西紅柿、甜玉米和西蘭花)的包裝,且可用性通過計算機(jī)模擬得到了證實。有研究表明,玻璃紙與硝酸纖維素或聚偏二氯乙烯(PVDC)的涂層提高了阻隔性能,該薄膜可用于糖果、加工肉類、奶酪和烘焙食品的包裝。此外de Moura等[35]通過植物廢料中提取纖維素,然后制備生物塑料,其有著良好的生物降解能力,在食品領(lǐng)域的包裝上可得到廣泛的應(yīng)用。

    3.2 農(nóng)業(yè)及電子等其它領(lǐng)域

    農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中應(yīng)用較為普遍的地膜都是不能生物降解的聚乙烯(PE)地膜,回收難度大且回收價值低,利用生物基降解塑料地膜替代不能降解的PE膜是解決殘膜污染的重要措施,也是治理農(nóng)田“白色污染”最便捷有效的綠色方法。纖維素基生物塑料在農(nóng)地膜領(lǐng)域的應(yīng)用有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢,將地膜直接降解在土壤中,對比普通地膜少了回收這一繁瑣步驟,降低了操作成本,在一定程度上也推動了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展。但現(xiàn)階段仍需解決生物可降解地膜成本高于PE地膜等方面的難題。

    不僅如此,生物塑料在汽車及電子領(lǐng)域方面也有著廣闊的應(yīng)用前景,快速發(fā)展的消費(fèi)電子領(lǐng)域也引入了越來越多的生物塑料產(chǎn)品,從觸摸屏、計算機(jī)外殼到揚(yáng)聲器、鍵盤再到手機(jī)殼、吸塵器或筆記本電腦鼠標(biāo)。在汽車工業(yè)中,生產(chǎn)商已轉(zhuǎn)向使用生物基或部分生物基的耐用生物塑料來生產(chǎn)堅固的儀表板組件以及堅固的內(nèi)部和外部零件,如座椅、方向盤等。

    隨著人們可持續(xù)發(fā)展觀念的盛行,利用自然界中再生資源來制備生物可降解塑料代替石油基合成塑料的趨勢日益上升,人們對生物塑料制品的需求也不斷升高,由于纖維素基生物塑料具有優(yōu)異的力學(xué)、熱性能及降解性,所以人們對各方面性能優(yōu)異的纖維素基生物塑料的需要將迎來大幅度的增長,因此纖維素基生物塑料在各個領(lǐng)域必有更好的應(yīng)用前景。

    4 展望

    石油基合成塑料由于其來源豐富、加工方便、質(zhì)輕、防水等優(yōu)點(diǎn)而備受人們的青睞,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各部門,但伴隨著廢棄物處理不當(dāng)易引發(fā)環(huán)境問題[36]。當(dāng)今社會,氣候變化是人類面臨的全球性問題,隨著各國二氧化碳排放增加,溫室氣體猛增,對生態(tài)系統(tǒng)形成威脅。在這一背景下,可持續(xù)發(fā)展是當(dāng)今世界各國共同追求的目標(biāo),提倡使用可降解塑料已經(jīng)在世界范圍內(nèi)形成共識[37-39]。纖維素生物可降解塑料由于表現(xiàn)出優(yōu)異的力學(xué)性能及熱穩(wěn)定性,在土壤和海洋環(huán)境中也有著不錯的降解性能,因此廣泛應(yīng)用在了食品包裝、農(nóng)業(yè)及電子等領(lǐng)域。且對纖維素生物塑料的研究也順應(yīng)“碳達(dá)峰、碳中和”這一政策,未來將有效解決石油基合成塑料廢棄物污染日益嚴(yán)重的問題,但現(xiàn)階段由于加工工藝等原因的不完美,對纖維素基生物降解塑料的研究有待進(jìn)一步發(fā)展:

    (1)對于纖維素基生物塑料,需要進(jìn)一步加強(qiáng)纖維素與其它材料共混方式、纖維素溶解、生物塑料降解方式及途徑等方面的研究。

    (2)由于纖維素極性強(qiáng)導(dǎo)致其存在溶解難、與其它物質(zhì)相容性差等缺點(diǎn),在研究上亟待解決一些工藝流程繁瑣、成本偏高、無法工業(yè)化生產(chǎn)等問題。

    (3)目前纖維素生物塑料主要應(yīng)用于包裝及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,之后的研究需解決這一現(xiàn)狀,使得其具有更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。

    猜你喜歡
    降解塑料纖維素塑料
    生物可降解塑料PBAT/PLA在典型非生物降解環(huán)境下的降解
    纖維素基多孔相變復(fù)合材料研究
    纖維素氣凝膠的制備與應(yīng)用研究進(jìn)展
    展望可降解塑料與建材包裝材料
    上海包裝(2019年8期)2019-11-11 12:16:16
    塑料也高級
    Coco薇(2016年8期)2016-10-09 16:58:11
    可降解塑料的綠色環(huán)保發(fā)展路徑探索
    塑料
    纖維素晶須的制備研究
    塑料和聚合物的超聲焊接
    棉田用上生物降解塑料農(nóng)膜
    国产亚洲欧美98| 亚洲熟妇熟女久久| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 五月玫瑰六月丁香| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 午夜精品久久久久久毛片777| 久久久久国内视频| 97碰自拍视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 成年女人看的毛片在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 少妇人妻一区二区三区视频| 深夜a级毛片| 国产91精品成人一区二区三区| 男女下面进入的视频免费午夜| 十八禁网站免费在线| 久久人人爽人人爽人人片va| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产视频一区二区在线看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲av成人av| 国产不卡一卡二| 精华霜和精华液先用哪个| 黄色女人牲交| 九色成人免费人妻av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 毛片一级片免费看久久久久 | 在线观看午夜福利视频| 午夜激情欧美在线| 日韩欧美在线二视频| 免费在线观看日本一区| 成人精品一区二区免费| 国产毛片a区久久久久| 久久精品91蜜桃| 免费av毛片视频| 嫩草影院入口| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲欧美日韩东京热| 一级a爱片免费观看的视频| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲精品成人久久久久久| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 乱系列少妇在线播放| 免费观看精品视频网站| 动漫黄色视频在线观看| 床上黄色一级片| a在线观看视频网站| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一个人看的www免费观看视频| 国产主播在线观看一区二区| 俺也久久电影网| 亚洲天堂国产精品一区在线| 三级国产精品欧美在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲成人久久爱视频| 99久久精品一区二区三区| 一区二区三区高清视频在线| 乱人视频在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 婷婷色综合大香蕉| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久精品国产亚洲av天美| 国产黄片美女视频| 国产成年人精品一区二区| 99久久精品国产国产毛片| 真实男女啪啪啪动态图| 成人毛片a级毛片在线播放| 十八禁网站免费在线| 在线免费十八禁| 精品久久久噜噜| 亚洲一区二区三区色噜噜| 精品午夜福利在线看| 久久久色成人| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产黄色小视频在线观看| 成人二区视频| 一级黄色大片毛片| 亚洲熟妇熟女久久| 美女高潮的动态| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 少妇被粗大猛烈的视频| 99久久精品国产国产毛片| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲无线在线观看| 久久草成人影院| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 日韩精品有码人妻一区| 久久午夜亚洲精品久久| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 麻豆成人av在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 久久九九热精品免费| 久久久国产成人精品二区| 免费在线观看日本一区| 亚洲av五月六月丁香网| 日本五十路高清| 国产精品日韩av在线免费观看| a在线观看视频网站| 欧美另类亚洲清纯唯美| 赤兔流量卡办理| 亚洲成人久久性| 亚洲av免费在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 成人二区视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 黄色一级大片看看| 国产av在哪里看| 成年女人永久免费观看视频| 国产精华一区二区三区| 久久久久久久久久久丰满 | 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 听说在线观看完整版免费高清| 国产亚洲精品久久久com| 特大巨黑吊av在线直播| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日本成人三级电影网站| 久久国产乱子免费精品| 国产精品三级大全| 俺也久久电影网| 亚洲人成网站在线播| 91在线观看av| 久久香蕉精品热| 美女免费视频网站| 国产精品爽爽va在线观看网站| 麻豆成人午夜福利视频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 婷婷精品国产亚洲av在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲欧美日韩东京热| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产高清视频在线观看网站| videossex国产| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 69av精品久久久久久| 在线看三级毛片| 久久久精品大字幕| 在线a可以看的网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜精品在线福利| 十八禁国产超污无遮挡网站| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 老熟妇仑乱视频hdxx| 在线免费观看的www视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 免费一级毛片在线播放高清视频| 欧美日韩黄片免| 亚洲av.av天堂| a在线观看视频网站| 午夜久久久久精精品| 在线观看免费视频日本深夜| 91麻豆精品激情在线观看国产| 男插女下体视频免费在线播放| 免费黄网站久久成人精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲av二区三区四区| 日本色播在线视频| 亚洲av一区综合| 成年免费大片在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 久久精品91蜜桃| 99久久中文字幕三级久久日本| videossex国产| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 色5月婷婷丁香| 亚洲 国产 在线| 精品久久国产蜜桃| 三级毛片av免费| av专区在线播放| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久久久久久午夜电影| 午夜久久久久精精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 可以在线观看的亚洲视频| 日韩国内少妇激情av| 88av欧美| 欧美高清性xxxxhd video| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美黑人巨大hd| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲成人中文字幕在线播放| 成人性生交大片免费视频hd| 黄色日韩在线| 欧美一区二区亚洲| 日韩大尺度精品在线看网址| 热99在线观看视频| 免费看av在线观看网站| 我的老师免费观看完整版| 制服丝袜大香蕉在线| 一本精品99久久精品77| 日韩中字成人| 51国产日韩欧美| 日韩国内少妇激情av| 亚洲第一区二区三区不卡| 成熟少妇高潮喷水视频| 看十八女毛片水多多多| 欧美bdsm另类| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久久久性生活片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产一区二区在线观看日韩| 久久久久久国产a免费观看| av女优亚洲男人天堂| 黄色欧美视频在线观看| 精品一区二区三区人妻视频| 国产成年人精品一区二区| 99在线视频只有这里精品首页| 啦啦啦韩国在线观看视频| 在线观看av片永久免费下载| 国产黄a三级三级三级人| 成人av在线播放网站| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 中文字幕av成人在线电影| 国产精品日韩av在线免费观看| 无人区码免费观看不卡| 搞女人的毛片| 男女下面进入的视频免费午夜| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲男人的天堂狠狠| ponron亚洲| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 联通29元200g的流量卡| 香蕉av资源在线| 桃色一区二区三区在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲熟妇熟女久久| 国产高清三级在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 色视频www国产| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一区二区三区四区激情视频 | 国产又黄又爽又无遮挡在线| 免费看a级黄色片| 日本一二三区视频观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 露出奶头的视频| 国产高清三级在线| 久久久久久久久大av| 亚洲精品456在线播放app | 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美成人一区二区免费高清观看| 色综合站精品国产| 亚洲av第一区精品v没综合| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 最近最新中文字幕大全电影3| 波野结衣二区三区在线| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 我的女老师完整版在线观看| 真人一进一出gif抽搐免费| netflix在线观看网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 一级av片app| 中出人妻视频一区二区| 精品无人区乱码1区二区| 成年女人永久免费观看视频| 国产亚洲精品久久久com| 精品久久久噜噜| 免费观看在线日韩| 亚洲av美国av| 国产美女午夜福利| 成人永久免费在线观看视频| 久久这里只有精品中国| 男人和女人高潮做爰伦理| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日本与韩国留学比较| 丝袜美腿在线中文| 国产 一区 欧美 日韩| 国产乱人视频| 最近中文字幕高清免费大全6 | 日韩国内少妇激情av| 丰满的人妻完整版| 99精品久久久久人妻精品| 欧美人与善性xxx| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲人与动物交配视频| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲专区中文字幕在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 91精品国产九色| 久久精品91蜜桃| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 婷婷亚洲欧美| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 久久99热6这里只有精品| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产av不卡久久| 在线看三级毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲精品粉嫩美女一区| 婷婷丁香在线五月| 日本-黄色视频高清免费观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 91麻豆av在线| 91久久精品电影网| 久久6这里有精品| 日韩大尺度精品在线看网址| 日韩欧美精品v在线| 最近在线观看免费完整版| 91在线观看av| 床上黄色一级片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 成熟少妇高潮喷水视频| 在线观看一区二区三区| 九九爱精品视频在线观看| 最好的美女福利视频网| 在线观看午夜福利视频| 久久人妻av系列| 一本精品99久久精品77| 女同久久另类99精品国产91| 欧美一区二区亚洲| 精品久久久久久久久久免费视频| av国产免费在线观看| 乱系列少妇在线播放| 99视频精品全部免费 在线| 免费看美女性在线毛片视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 午夜a级毛片| 99热6这里只有精品| 精品不卡国产一区二区三区| 久久精品影院6| 精品久久久久久成人av| 中文字幕av成人在线电影| 97热精品久久久久久| 欧美高清成人免费视频www| 在线免费观看的www视频| 久久99热6这里只有精品| 国产高潮美女av| 免费大片18禁| 色综合婷婷激情| 日韩欧美三级三区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲最大成人手机在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久精品国产清高在天天线| 免费看日本二区| 嫩草影视91久久| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲美女搞黄在线观看 | 1000部很黄的大片| 最近中文字幕高清免费大全6 | 美女大奶头视频| 国产淫片久久久久久久久| 一个人看的www免费观看视频| 深爱激情五月婷婷| 精品一区二区三区av网在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 禁无遮挡网站| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产在视频线在精品| 精品久久久久久久久亚洲 | 日韩欧美国产一区二区入口| 久久久久九九精品影院| 日韩国内少妇激情av| 少妇的逼好多水| 美女高潮的动态| 亚洲电影在线观看av| 99久久九九国产精品国产免费| 国产精品国产高清国产av| 搡老岳熟女国产| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲av二区三区四区| 乱人视频在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 热99在线观看视频| xxxwww97欧美| 三级国产精品欧美在线观看| 国产精品久久视频播放| 国产精品人妻久久久久久| avwww免费| 51国产日韩欧美| 搞女人的毛片| 嫩草影院精品99| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品久久久久久av不卡| 国产亚洲精品av在线| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久午夜亚洲精品久久| 国产色婷婷99| 国产精品综合久久久久久久免费| 2021天堂中文幕一二区在线观| 有码 亚洲区| 亚洲五月天丁香| 美女高潮的动态| 国产毛片a区久久久久| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲中文字幕日韩| 久久久久久久精品吃奶| 日韩国内少妇激情av| 一个人免费在线观看电影| 免费黄网站久久成人精品| 国内精品美女久久久久久| 天天躁日日操中文字幕| 老司机深夜福利视频在线观看| 嫩草影院精品99| 99精品在免费线老司机午夜| 五月玫瑰六月丁香| 国产 一区 欧美 日韩| 久久精品国产清高在天天线| 内地一区二区视频在线| 国产 一区精品| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 免费搜索国产男女视频| 久久久久久久久久成人| 亚洲精品国产成人久久av| 男女那种视频在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲精品在线观看二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 精品午夜福利在线看| 日本免费a在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 色吧在线观看| 亚洲avbb在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产一区二区三区视频了| 嫩草影院入口| 国内精品一区二区在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 啦啦啦韩国在线观看视频| 我的女老师完整版在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 麻豆久久精品国产亚洲av| 午夜免费激情av| 国产视频一区二区在线看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲av一区综合| 尾随美女入室| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久久久久久久大av| 久久精品国产亚洲av天美| www日本黄色视频网| 免费看日本二区| 精品久久久久久,| 在线看三级毛片| av天堂在线播放| 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品人妻偷拍中文字幕| 99精品久久久久人妻精品| av在线蜜桃| 麻豆国产av国片精品| 亚洲一区二区三区色噜噜| 一本久久中文字幕| 又紧又爽又黄一区二区| 午夜福利在线观看吧| 波野结衣二区三区在线| 亚洲五月天丁香| 亚洲专区国产一区二区| 久久久久久久精品吃奶| 黄色一级大片看看| 69av精品久久久久久| 国产精品国产高清国产av| 一区二区三区四区激情视频 | 男女视频在线观看网站免费| 天天一区二区日本电影三级| 搡老妇女老女人老熟妇| 不卡视频在线观看欧美| 俄罗斯特黄特色一大片| 搡老熟女国产l中国老女人| 极品教师在线免费播放| 国产成人一区二区在线| 18禁在线播放成人免费| 成人永久免费在线观看视频| 免费大片18禁| 日韩国内少妇激情av| 日日干狠狠操夜夜爽| 网址你懂的国产日韩在线| 一区二区三区免费毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 成人无遮挡网站| 白带黄色成豆腐渣| 综合色av麻豆| 麻豆一二三区av精品| 国产精品三级大全| 看片在线看免费视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 精品久久久久久久久久免费视频| 精品乱码久久久久久99久播| 久久人妻av系列| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产男人的电影天堂91| 国产高清三级在线| 五月玫瑰六月丁香| 久久久久久久亚洲中文字幕| 我的女老师完整版在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲av成人av| 波多野结衣巨乳人妻| a级毛片a级免费在线| av在线亚洲专区| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 日本爱情动作片www.在线观看 | 小说图片视频综合网站| 高清毛片免费观看视频网站| 成年女人看的毛片在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产视频一区二区在线看| 午夜福利在线观看吧| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 99riav亚洲国产免费| 不卡一级毛片| 午夜精品久久久久久毛片777| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产麻豆成人av免费视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲真实伦在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久久成人免费电影| 国产色爽女视频免费观看| 九色成人免费人妻av| 国产精品人妻久久久久久| 免费大片18禁| 黄色一级大片看看| 最后的刺客免费高清国语| 国产午夜福利久久久久久| 午夜爱爱视频在线播放| av中文乱码字幕在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久精品国产自在天天线| 国产在视频线在精品| 国产欧美日韩精品亚洲av| 18+在线观看网站| 最近中文字幕高清免费大全6 | 五月玫瑰六月丁香| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 综合色av麻豆| 成人永久免费在线观看视频| 日本爱情动作片www.在线观看 | 亚洲av二区三区四区| 免费观看的影片在线观看| 1000部很黄的大片| aaaaa片日本免费| 精品久久久久久久久亚洲 | 久久久成人免费电影| 免费一级毛片在线播放高清视频| 九九热线精品视视频播放| 国产伦一二天堂av在线观看| 日韩av在线大香蕉| 九九在线视频观看精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 欧美极品一区二区三区四区| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 色综合站精品国产| 欧美精品啪啪一区二区三区| 俺也久久电影网| 日韩精品青青久久久久久| 精品午夜福利视频在线观看一区| 少妇丰满av| 亚洲在线自拍视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 中文资源天堂在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产精品福利在线免费观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美黑人巨大hd| 色在线成人网| 国产欧美日韩精品一区二区| 日韩高清综合在线| 五月伊人婷婷丁香| 在线国产一区二区在线| 亚洲av免费高清在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 小说图片视频综合网站| 一级av片app| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲中文字幕日韩| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黄色视频,在线免费观看| av在线蜜桃| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 动漫黄色视频在线观看| 亚洲人成网站在线播| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 成人毛片a级毛片在线播放|