Antpedia LOGO WIKI资讯

英研究发现可用真菌降解聚氨酯塑料

英国研究人员日前报告说,他们发现了回收处理聚氨酯塑料的新途径——可以利用一些真菌微生物使其降解。 英国曼彻斯特大学的研究人员在美国《应用与环境微生物学》(Applied and Environmental Microbiology)杂志上报告说,他们将聚氨酯塑料埋入含有某些真菌的土壤,结果发现随着塑料的降解,真菌的数量有所增加,这说明这些真菌能以聚氨酯塑料为食。进一步的实验显示,如果增加土壤中的养料以增强真菌活性,或者干脆加入在别处培养的真菌,都会明显加快聚氨酯塑料的降解速度。 领导这项研究的曼彻斯特大学博士杰夫·罗布森说,这是一个很有意义的发现。聚氨酯塑料用于许多产品中,它们废弃后形成的大量垃圾造成环境污染。这项研究说明,可以利用真菌有效分解废弃的聚氨酯塑料,而不是简单地将其燃烧或填埋。罗布森和同事正在开展进一步研究,以确保这一降解过程中产生的副产品不会危害环境。 聚氨酯塑料是指主链中含有氨基甲酸酯特征单......阅读全文

英研究发现可用真菌降解聚氨酯塑料

  英国研究人员日前报告说,他们发现了回收处理聚氨酯塑料的新途径——可以利用一些真菌微生物使其降解。   英国曼彻斯特大学的研究人员在美国《应用与环境微生物学》(Applied and Environmental Microbiology)杂志上报告说,他们将聚氨酯塑料埋入含有某些真菌的土壤,结果

可降解高分子材料循环利用探讨

  虽然,我国目前的高分子材料生产和使用已跃居世界前茅,但是随之而来的是每年产生几百万吨高聚物废旧物。我们迫切需要对其进行生物可降解,从而减少对人类及环境的污染。本文着重探讨一下高分子材料的循环利用途径。  1 生物可降解高分子材料的含义及降解机理  生物可降解高分子材料是指在一定的时间和一定的条件

丝状真菌纤维素降解调控机制研究中取得进展

  木质纤维素降解真菌可向胞外分泌大量降解酶系来进行生物质的降解,这一属性使其可以被用于工业纤维素酶和生物基化学品生产的细胞工厂。由于纤维素降解调控涉及许多途径,其调控机制尚未被清晰阐释,极大限制了理性构建微生物炼制细胞工厂。深入解析丝状真菌纤维素降解调控机制,提高纤维素降解效率,是构建丝状真菌生物

丝状真菌纤维素降解调控机制研究中取得进展

  木质纤维素降解真菌可向胞外分泌大量降解酶系来进行生物质的降解,这一属性使其可以被用于工业纤维素酶和生物基化学品生产的细胞工厂。由于纤维素降解调控涉及许多途径,其调控机制尚未被清晰阐释,极大限制了理性构建微生物炼制细胞工厂。深入解析丝状真菌纤维素降解调控机制,提高纤维素降解效率,是构建丝状真菌生物

长春应化所发表可降解生物医用高分子研究综述文章

  生物降解高分子应用于组织工程支架示意图   近日,中科院长春应用化学研究所生态生态环境高分子材料重点实验室生物高分子课题组受邀撰写的综述文章Biodegradable synthetic polymers: Preparation, functionalization an

中国科学家发现“吃塑料”真菌

  塑料,提高了人们的生活质量,也成为污染环境的大问题,塑料的生物降解是全球环境污染研究的热点和难点。日前,记者从中国科学院获悉,我国科学家在垃圾堆中发现了“吃塑料”真菌,这是塑料生物降解领域的重大突破。  塑料废弃物会阻塞水路、污染土壤、释放有害物质,甚至会威胁到动物。全球科学家在上个世纪九十年代

关于水性聚氨酯的分类热固型聚氨酯涂料介绍

  热固型聚氨酯涂料。交联的聚氨酯能增加其耐溶剂性及水解稳定性。聚氨酯水分散体在应用时与少量外加交联剂混合组成的体系叫热固型水性聚氨酯涂料,也叫做外交联水性聚氨酯涂料。使用的交联剂主要有多官能团的氮丙啶、氨基树脂(三聚氯胺树脂)或专用的环氧树脂等。采用氮丙啶,一般用量为聚氨酯质量的3%-5%,就有很

生物基聚氨酯向主流挺进 但仍面临多重技术壁垒

   聚氨酯可用于建筑外层的保温材料。图片来源:百度图片  无处不在的雾霾天气给整个化工业亮起了环保“警示灯”,“生物基”一词的出现则为化工产品的绿色转型带来转机,特别是针对产销大户聚氨酯。  据美国市场研究公司Grand View Research最新发布的研究报告显示,至2020年,全球聚氨酯市

聚氨酯脱模剂

  聚氨酯脱模剂是专用于聚氨酯制品的脱模剂,可以迅速顺利地从模具中取出制品,脱模效果优异。  聚氨酯脱模剂特点:  1、具有很好的平滑、隔离脱模性、耐高低温性能;  2、使用方便、干燥时间短;  3、使用后对模具无腐蚀,不转移至成品上,容易加工处理(如喷漆、电镀等);  4、脱模方便、稀释倍数高、使

基金委考核“生物降解高分子材料的基本科学问题”

  9月25日,国家自然科学基金委副主任姚建年、何鸣鸿等对以中科院长春应用化学研究所王献红研究员为学术带头人的2010年度创新群体“生物降解高分子材料的基本科学问题”进行了现场考核。  在考核过程中,姚建年等听取了王献红关于群体基本情况、主要学术成绩、创新点及其科学意义、拟