于彥存 韓常玉
(1.中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所;2.中科院生態(tài)環(huán)境高分子材料重點實驗室)
聚(3-羥基丁酸酯-co-4-羥基丁酸酯)改性及應(yīng)用研究進(jìn)展
于彥存1,2韓常玉*1
(1.中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所;2.中科院生態(tài)環(huán)境高分子材料重點實驗室)
來源于可再生資源的聚(3-羥基丁酸酯-co-4-羥基丁酸酯)[P(3HB-co-4HB)]作為生物基高分子材料的最優(yōu)異的成員之一,因其具有良好的生物降解性和生物相容性而成為具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)境友好型高分子材料。本文綜述了近年來P(3HB-co-4HB)在改性與應(yīng)用方面的研究進(jìn)展情況。
聚(3-羥基丁酸酯-co-4-羥基丁酸酯) 改性 應(yīng)用
聚羥基脂肪酸酯(PHA)是由微生物發(fā)酵合成的天然聚酯高分子材料,在某些種類的菌種細(xì)胞質(zhì)中,以疏水性顆粒形式存在的儲存型PHA含量可以大于細(xì)胞干重的90%[1]。PHA既有傳統(tǒng)石油基合成高分子的理化性質(zhì),又有良好的生物降解及相容性,并且它不依賴石油化工產(chǎn)品,是可以來源于非石油產(chǎn)品的可再生資源,在石油原料日益緊張的今天,不會因為石油危機(jī)導(dǎo)致原材料的緊缺[2-4]。聚(3-羥基丁酸酯-co-4-羥基丁酸酯)[P(3 HB-co-4HB)]是聚羥基脂肪酸酯(PHA)中綜合性能最優(yōu)異的成員之一[3]。P(3HB-co-4HB)[P34HB]是由微生物合成的共聚酯,最先于1988年在羅氏真氧菌中發(fā)現(xiàn)[5]。采用多種碳源二步法和混合碳源的方法都可以合成出P(3HB-co-4HB),通過調(diào)整碳源比例可對產(chǎn)物中單體的比例進(jìn)行調(diào)整,從而獲得具有不同性能的聚酯。P(3HB-co-4HB)是由生物合成的熱塑性高分子能沿用通用的加工方法,如擠出、模塑、成膜等,但P(3HB-co-4HB)結(jié)晶速度慢、熱穩(wěn)定性差、力學(xué)強(qiáng)度低、熔體強(qiáng)度低、價格昂貴,改變這些限制其應(yīng)用的缺陷,就需對其進(jìn)行加工改性[3-6]。……