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去年風頭強勁的可降解材料PHA,現在怎么樣了?

文章來源:巨人包裝 發(fā)布日期:2023-11-29 10:43 訪問量: 文章作者:巨人包裝小編
  當前全球氣候變暖問題愈發(fā)棘手,氣候變化引發(fā)的危機事件已然對生態(tài)環(huán)境和人類社會造成負面影響。面臨嚴峻形勢,我國于2020年提出“碳中和戰(zhàn)略”,并將其上升為國家戰(zhàn)略,積極參與應對氣候變化全球治理。
 
  而石油作為化石能源的重要組成部分,其消費量在2021年全球能源消費結構中占比高居榜首,達到31.3%。中國石油日消費量由2020年的1,441萬桶增加至2021年的1,544萬桶,增加量占全球石油消費增加量的20%,減少我國石油等化石能源的使用對降低溫室氣體排放十分關鍵。
 
  在碳中和、能源轉型以及環(huán)保領域的政策推動下,生物可降解塑料作為傳統塑料的最佳替代,其使用和推廣得到政策大力支持。PHA作為可降解材料的一種,也由此獲得了發(fā)展契機。
 
  PHA材料的降解
 
  目前,生物降解聚合物主要分為三類:生物質來源且由生物合成的聚合物,如淀粉、纖維素、蛋白質、脂肪(包括天然PHA)等;生物質來源的單體經化學合成得到的聚合物,如PLA、PGA等;化石來源的單體經化學合成得到的聚合物,如PBAT、PBS等。
 
  聚羥基脂肪酸酯(polyhydroxyalkanoate,PHA)是生物可降解材料的一種,是一系列由微生物合成的天然高分子聚合物,能夠在有氧和無氧條件下實現生物降解。由于PHA具有類似塑料的物理機械性能和加工性能,工業(yè)上可以采用微生物批量生產這種聚合物并以此替代傳統塑料。
 
  PHA在生物體內主要是作為能量的貯藏性物質而存在。打個形象的比喻,它就是細菌要吃的“能量棒”。由這種“能量棒”做成的材料被埋入地下,或進入海洋、淡水時,能夠在細菌的作用下自然降解,整個循環(huán)過程遵循著從自然中來,又回到自然中去的模式。
 
  天然PHA是微生物合成的一系列聚酯,目前已經發(fā)現其具有150多種不同的結構單元或單體。在實際應用中,該系列產品包括PHB、PHBV、PHBH等,它們各自具有不同的屬性。專注于合成生物技術研發(fā)和創(chuàng)新應用的北京藍晶微生物科技有限公司(以下稱“藍晶”)開發(fā)的是PHBH,屬于中鏈共聚型PHA,兼具出色的使用性和加工性。
 
  PHBH是目前商業(yè)化生物降解材料中唯一可以與纖維素和淀粉對等的,在不同環(huán)境中都可以進行很好降解的天然高分子材料。相比其他的可降解材料,它除了在降解性上有不錯的表現,還可以通過與其他材料共混改性來提高最終產品的可降解性。
 
  PHA的最大的特點是,在堆肥、土壤、海水等幾乎所有環(huán)境中都可以被微生物分解,并且分解后的產物大多都是水和碳基,也不會污染環(huán)境。這個發(fā)現在禁塑背景下使PHA在一次性塑料產品領域的呼聲漸起,也為一次性塑料替代產品提供了一種綠色可持續(xù)發(fā)展的思維。以下為PHA降解的條件:
 
 ?、侪h(huán)境中含有能降解PHA的微生物,這些微生物一般在土壤、海水、池塘中都有存在,但是在不同的環(huán)境所擁有的微生物活性及其群落數量有所不同,因此PHA的降解速度也有所區(qū)別。
 
  ②環(huán)境里擁有足夠多的水分、氧氣、礦物質和葡萄糖等微生物存活所需要的養(yǎng)分,PHA可以作為微生物的碳源,被微生物攝取利用。微生物在分解消耗PHA時需要進行呼吸運動,因此需要氧氣、水分和葡萄糖等提供呼吸運動的原料。
 
  ③對于不同類型的微生物及聚合物體系,需要提供一定的溫度條件(20℃~60℃)和一定pH值(5~8)。
 
  一般認為PHA的降解首先是在一定的條件下,各種附在培養(yǎng)基表面增殖的微生物釋放出特定的降解酶。在降解酶的催化作用下,聚合物分解成很小的分子段,當聚合物分子量降到500g/mol以下時,就很容易被微生物吸收消化。
 
  它的降解速度取決于酶的種類,數量和加入的添加劑等因素。如果不滿足上述的條件如在常規(guī)的環(huán)境下或在淡水中PHA是不會被降解的。
 
  PHA材料的應用
 
  PHA的基本性能與聚丙烯相似,可在傳統塑料加工機械上進行拉絲、模壓、熱注塑加工成型,可代替絕大部分石油基塑料原料,廣泛應用于農業(yè)、環(huán)保、生物化工、微電材料、能源、醫(yī)藥、醫(yī)用材料等領域。
 
  PHA材料的商業(yè)化進程
 
  目前我國擁有完整的PHA生產鏈的企業(yè)只有為數不多的幾家(北京微構工場、北京藍晶生物、珠海麥得發(fā)、中糧生化、寧波天安生物、北京綠塑科技、意可曼等),PHA的產量還略有不足,生產成本也較塑料等材料較高,因此到現在PHA還沒有得到廣泛的應用,只是在醫(yī)用方面有些許應用。
 
  目前成本偏高及產能不足是制約PHA商業(yè)化進程的關鍵因素,短期來看,行業(yè)面臨成本合理化及規(guī)?;瘮U產的挑戰(zhàn)。長期來看,可以通過原料多元化和技術迭代持續(xù)降低PHA的生產成本,以實現對傳統塑料的大規(guī)模替代。
 
  導致PHA成本居高不下的原因有兩個:一是較高的生產成本,二是原材料成本在PHA生產成本中占比最高。
 
  從PHA生產來看,以油脂為原料比以糖類為原料的質量轉化率更高。藍晶采用原棉籽油為原料,棉籽油是棉花生產的副產品,每年中國棉籽油的產量約為一百三四十萬噸,棉籽油中因為含有具有毒性的棉酚,通常用于工業(yè)領域,藍晶采用棉籽油也是變廢為寶的一個渠道。從原料價格來看,白淵斌說:“棉籽油的波動性與植物油聯動,通常在百分之幾十的波動范圍,相比石油的價格波動要低得多。”
 
  像糖類和植物油這類傳統生物質原材料比較容易獲取且供應穩(wěn)定,但近年來隨著糧食價格不斷飆升,糧食問題已發(fā)展成全球危機,PHA在原料獲取方面將存在與人爭糧的問題。未來,通過技術迭代,可使用非糧生物質作為PHA的生產原材料,如秸稈、廢棄烹飪油、有機廢水、咖啡渣等,這些原料潛在供應量巨大。同時中國作為農業(yè)大國,秸稈資源位居世界首位,2021年中國秸稈產量高達7.4億噸,可確保PHA原材料的穩(wěn)定供應。此外,除了生物質原料,PHA還可以通過固定甲烷、二氧化碳等氣體碳源進行生產,從而更有效地解決碳排放問題。
 
  在生產方面,今年藍晶研究的“生物混動”提出了新的解決方案。這一技術的核心在于,讓微生物可以同時以二氧化碳和傳統生物質為原料進行生物制造,一方面可以降低碳排放,另一方面可以降低生產成本。一旦成功,這將成為生物制造領域的一個重要里程碑,不僅可以用在PHA的生產上,今后還可以應用到其他大部分生物發(fā)酵產品的生產中。

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