木粉生物降解母粒造粒机_玖德隆_木粉生物降解母粒造粒机
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木粉生物降解母粒造粒机细菌聚酯发酵(Bacterial Polyester Fermentation): 细菌ralstonia eutropha(罗尔斯通氏菌)被用于发酵工艺,在其中细菌利用收获的植物糖类,例如玉米。这些细胞加工的副产物是一种聚酯类的生物高分子,这可以从细菌细胞中分离出来。 乳酸发酵(Lactic Acid Fermentation):乳酸是由糖发酵而来,非常类似由细菌直接产生聚酯聚合物所使用的方法。但是在这一发酵过程中,发酵的副产物是乳酸,可以使用传统的聚合工艺作进一步的处理,将这种材料转化成聚乳酸(PLA)。 直接植物来源 植物具有成为塑料生产加工厂的潜力。通过基因学大可能地开发植物。使用生物技术将获得的基因可以植入农作物中,结果可以开发出具有特性能的塑料新材料。研究人员利用这种基因工程,已经得到了一种名为拟南芥(Arabidopsis thaliana)的植物。这种植物所含有的酶可以被细菌利用,木粉生物降解母粒造粒机从而形成塑料。细菌通过把阳光转换成能量而得到塑料。研究人员已经将这种酶的代码转移到植物中去,通过细胞加工使植物产生出塑料。植物收获以后通过溶剂作用将塑料萃取出来。得到液体,然后通过蒸馏方法将溶剂从得到的塑料中分离出来。 可生物降解聚合物的市场 缩短合成聚合物和生物聚合物的差距 差不多所有塑料的90%主要是由不可再生能源生产或者衍生而来的,其中包括天然气、石脑油、原油和煤,这些材料在塑料制造中起到原材料和能源的作用。一度曾经考虑农业材料作为塑料生产的替代原料和能量来源,木粉生物降解母粒造粒机但是十多年来都达不到预期目标。农业原料生产塑料主要障碍是成本和产品的功能性限制(淀粉产品对湿度敏感,聚羟基丁酸的脆性),以及专用塑料材料加工时缺乏柔韧性。