隨著生物技術(shù)的不斷進(jìn)步以及生物聚合物材料在常規(guī)和高性能產(chǎn)品領(lǐng)域的日益拓展,生物基復(fù)合材料替代常規(guī)石油基聚合物比以往任何時(shí)候都更加接近于人們的期望。
換言之,持續(xù)發(fā)展的生物技術(shù)與生物基聚合物將會(huì)不斷進(jìn)入更多新的應(yīng)用領(lǐng)域,依賴石油資源的傳統(tǒng)制造業(yè)將面臨生物技術(shù)的挑戰(zhàn),生物加工工藝將會(huì)更多地替代某些制造業(yè)的化學(xué)合成過程。
生物基材料,就像是綠色化工的“酵母”。比如制造塑料水杯的原料,不用難以降解的石油制品聚乙烯,而是由經(jīng)過了基因工程改造的大腸桿菌所產(chǎn)出的生物基材料。它們?cè)从谧匀唬栌杉夹g(shù)產(chǎn)出,天然可降解,生產(chǎn)過程無需石油基產(chǎn)品那樣的高溫、高壓、高排放。
以生物基為基礎(chǔ)的生物化工,其材料的生產(chǎn)過程不僅低碳,材料本身也相當(dāng)環(huán)保,其降解效率大大高于石油基材料,這也是有望取代石油化工的道路之一。
科研人員進(jìn)行生物基材料的研究時(shí),利用基因工程、代謝工程,以及合成生物學(xué)的方法,得到了很多可以制造不同類型材料的微生物菌種。通常而言,科研人員會(huì)從多種細(xì)菌中篩選出最適合的菌種,在保留滿足其生存的必要條件的前提下,利用基因改造和基因刪除技術(shù)對(duì)其進(jìn)行“修理”,同時(shí)剔除掉其體內(nèi)和生物基材料無關(guān)的基因。
被“整容”后,細(xì)菌會(huì)放入培養(yǎng)設(shè)備中繁殖,其繁殖速度是以倍數(shù)開始,并隨著基數(shù)的加大而出現(xiàn)爆炸性的增長(zhǎng)。當(dāng)然,這個(gè)過程中,需要為細(xì)菌提供適宜其繁殖的溫度、PH值等有利條件。
等到細(xì)菌繁殖數(shù)達(dá)到一定量級(jí)后,將會(huì)采用沉淀技術(shù)或是離心機(jī)設(shè)備為其脫水,再借助相關(guān)技術(shù),從它們身上提取出有用的部分,這便是生物基塑料的原料,可以制作成水杯、薄膜、包裝袋等,一旦這些生物基產(chǎn)品被丟棄,在堆肥條件下,只需要1-4周就能被降解。
反觀生活中常見的廉價(jià)塑料袋、水桶等聚乙烯(PE)的塑料制品,是借助石油化工制造,經(jīng)過高溫、高壓、催化劑等手段加工出來的,很難在常溫常壓下降解。這些石油基產(chǎn)品若是丟棄在自然環(huán)境中,降解過程便需要成百上千年。 目前,生物基聚合物占世界塑料市場(chǎng)的份額不足1%,但生物技術(shù)吸引了全球著名企業(yè)的濃厚興趣,它們爭(zhēng)相投入了巨大的人力和財(cái)力,并取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。目前在數(shù)十種已商業(yè)化使用的PA材料中,取之于可再生資源的生物基PA系列產(chǎn)品,包括PA6、PA66、PA69、PA11、PA610、PA1010及其制品的研究與開發(fā)均已相繼展開。從美國(guó)Rennovia公司基于全球葡萄糖類原料的供給現(xiàn)狀以及通過化學(xué)催化技術(shù)制備生物基己二胺及己二酸技術(shù)的商業(yè)化現(xiàn)實(shí)判斷,2022年全球生物基PA66纖維產(chǎn)量將突破100萬噸大關(guān)。
近年來,我國(guó)生物基在品種、技術(shù)及產(chǎn)品的應(yīng)用研究中取得的驚人進(jìn)步,聚乳酸、聚羥基烷酸酯、聚丁二酸丁二醇酯等生物基品種都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),無疑將促進(jìn)錦綸產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,同時(shí)也將強(qiáng)化行業(yè)對(duì)于生物基產(chǎn)業(yè)鏈生命周期研究的重點(diǎn)。
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