生物降解高分子在模拟实际环境条件下的降解动力学及其降解可控性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51473006
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    84.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0306.高分子材料与环境
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

In order to meet the requirement of controllability in degradation speed of biodegradable polymers for specific fields, we propose to conduct a study under simulative condition of real environments on degradation behavior of the blends of polylactic acid (PLA), the most industrialized synthesized bio-based biodegradable polymer and poly (butyleneadipate-co-terephthalate) (PBAT), a petroleum based biodegradable polymer, at a number of different weight ratios. The degradation speed of PLA component and PBAT component will be obtained by calculating the ratio of bio-carbon to fossil carbon of the evolved carbon dioxide during degradation of the blends. Their biodegradability and change in microbial community will be studied, and their morphological, structural and thermal mechanical behavior will be investigated by means of DSC, SEM, FTIR,GPC,TG and EA. On this basis, we will investigate the degradation mechanism of PLA/PBAT blends, construct a degradation kinetic model, and analyze the effect of composition on the degradability and degradation speed. The project is aimed at establishing a methodology of building a degradation kinetic model in a simulated environment, clarifying the way to fit and correct the degradation kinetic model using the data obtained from degradation process, and providing a method to predict the degradability and controllability of polymers. The research results of present project will develop a new research ideal and a new solution to prepare the controllable degradable materials, and lay a scientific foundation for the further development of controllable biodegradable polymers.
针对特定领域对生物降解高分子材料降解速度的可控性要求,本项目以目前工业化规模最大的生物基降解高分子聚乳酸(PLA)和石油基生物降解聚高分子对苯二甲酸-己二酸-丁二酯(PBAT)为模型体系,研究二者不同比例的共混物在土壤和堆肥实际环境模拟条件下的降解行为。通过测定降解产物二氧化碳中生物碳与石化碳比例来计算PLA和PBAT各自的降解速度,结合测得的生物降解率、微生物群落变化情况以及DSC、SEM、FTIR、GPC、EA等分析表征结果,建立PLA/PBAT的降解动力学模型和探究其降解机理,弄清共混体系组成不同对降解性和降解速率的影响规律。通过本研究,确立一种在模拟实际环境条件下建立降解动力学模型的方法,阐明如何将降解过程中各种参数用于降解动力学模型的拟合及修正,并将其用于材料降解速率与可控性的模拟预测,从而为设计制备可控降解材料提供一种新的研究思路与解决途径,为发展可控生物降解塑料打下科学基础。

结项摘要

项目针对特定领域对生物降解高分子材料降解速度的可控性要求,建立了堆肥条件下生物降解测定装置及其模拟实际土壤条件下的生物降解试验体系,以聚乳酸(PLA)和聚对苯二甲酸-己二酸-丁二酯(PBAT)为模型体系,研究二者不同比例的共混物在土壤和堆肥实际环境模拟条件下的降解行为,初步弄清了共混体系组成不同对降解性和降解速率的影响规律。.土壤条件下,PLA/PBAT共混物的降解行为研究发现:PBAT、PLA、PBAT/PLA样品降解后残留样品的红外光谱特征峰基本和降解前的样品相同;降解后PBAT、PLA和PBAT/PLA样品元素分析的分子结构中碳原子含量降低而氧原子含量升高;降解前后PBAT和PLA样品电镜照片显示PBAT和PLA具有不同的降解机理; PBAT/PLA共混物降解前后各组成部分的熔融温度和熔点变化显示,共混物降解基本遵循各自单一聚合物的变化过程。.堆肥条件下,PLA的生物降解率高于PBAT,共混物的生物降解率随着PBAT含量的增加而降低,且在降解初期PLA的降解产物会促进水解;PLA、PBAT及其共混物在堆肥降解前期只是大分子链水解为小分子链的过程,不发生分子链的结构变化;PLA及PBAT的降解会先发生在无定形区,共混物中PLA在无定形区的降解速度受到PBAT的影响而变慢;共混物在堆肥试验初期的降解以水解为主。.研究表明,PBAT和PLA是部分相容的体系,反应型相容剂可以改善两者的相容性,提高其物理性能。在不同生物聚酯间共混及降解机理研究时发现,由于PHBV、PHBH、PLA、PBAT等材料在同样条件下的降解速率和降解机理不尽相同,它们共混物的降解速率也随共混比例而表现出不同的降解性能,在此基础上,获得了降解速率可控的生物降解材料制备技术,申请了国家发明专利并获得授权ZL201310009025.3。该项国家发明专利于2016年授权深圳市虹彩新材料科技有限公司实施使用(专利实施许可费260万元),实现了产业化应用。.项目研究过程中,发表标注有基金的论文21篇,其中SCI收录7篇,授权国家发明专利5项,制定国家标准4项,出版编著1本,培养研究生8名。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
一种胺端基型超支化聚合物对PHBV的增韧改性研究
  • DOI:
    10.19491/j.issn.1001-9278.2018.02.011
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国塑料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王娥娥;靳玉娟;田立媛;司马阳阳;翁云宣
  • 通讯作者:
    翁云宣
国内生物基材料产业发展现状
  • DOI:
    10.13345/j.cjb.160058
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    生物工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刁晓倩;翁云宣;黄志刚;杨楠;王希媛;张敏;靳玉娟
  • 通讯作者:
    靳玉娟
Effect of Bamboo Flour Grafted Lactide on the Interfacial Compatibility of Polylactic Acid/Bamboo Flour Composites
竹粉接枝丙交酯对聚乳酸/竹粉复合材料界面相容性的影响
  • DOI:
    10.3934/dcdsb.2015.20.2291
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Polymers
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Song Xin-Yu;Wang Meng;Weng Yun-Xuan;Huang Zhi-Gang
  • 通讯作者:
    Huang Zhi-Gang
Optimization of the preparation process of biodegradable masterbatches and characterization of their rheological and application properties
可生物降解母粒制备工艺优化及其流变和应用性能表征
  • DOI:
    10.1016/j.polymertesting.2018.08.011
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Polymer Testing
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Chen Chen-yao;Gu Jin;Weng Yun-xuan;Huang Zhi-gang;Qiu Dan;Shao Shuang-xi
  • 通讯作者:
    Shao Shuang-xi
端胺基型超支化聚合物对聚碳酸亚丙酯的改性研究
  • DOI:
    10.19491/j.issn.1001-9278.2017.12.012
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国塑料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    司马阳阳;靳玉娟;常西苑;王娥娥;翁云宣
  • 通讯作者:
    翁云宣

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其他文献

食品接触用塑料制品安全国家标准与检验问题探讨
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    食品安全质量检测学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王蕾;翁云宣;赵艳;凌伟
  • 通讯作者:
    凌伟
Biodegradation behavior of PHAs with different chemical structures under controlled composting conditions
不同化学结构的PHA在受控堆肥条件下的生物降解行为
  • DOI:
    10.1016/j.polymertesting.2011.02.001
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Polymer Testing
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    翁云宣;汪秀丽;王玉忠
  • 通讯作者:
    王玉忠
Chain extension and modification of polypropylene carbonate using diphenylmethane diisocyanate
二苯甲烷二异氰酸酯对聚碳酸亚丙酯的扩链和改性
  • DOI:
    10.1002/pi.4947
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Polymer International
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    翁云宣;刁晓倩;杨楠;王雯
  • 通讯作者:
    王雯
端胺基型超支化聚合物对聚碳酸亚丙酯的改性研究
  • DOI:
    10.19491/j.issn.1001-9278.2017.12.012
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国塑料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    司马阳阳;靳玉娟;常西苑;王娥娥;翁云宣
  • 通讯作者:
    翁云宣
成核剂对PHBV结晶影响的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国塑料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    翁云宣;吴丽珍
  • 通讯作者:
    吴丽珍

其他文献

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翁云宣的其他基金

不同水环境下塑料生物降解一致性评价体系建立及其降解机理研究
  • 批准号:
    52073004
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  • 资助金额:
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通过竹粉全组分反拟合模型建立探究其热塑化改性机理
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    51773005
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    55.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
定量分析碳十四同位素跟踪PHBV生命踪迹的研究
  • 批准号:
    51173005
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    58.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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