英国海默生在线粘度应用聚羟基脂肪酸酯,生物降解塑料,降低聚合物熔体粘度的方法,聚乳酸(PLA)粘度

PHA简介:

聚羟基脂肪酸酯(PHA,polyhydroxyalkanoates)  近20多年迅速发展起来的生物高分子材料——聚羟基脂肪酸酯(PHA),是很多微生物合成的一种细胞内聚酯,是一种天然的高分子生物材料。PHA是一种聚羟基脂肪酸酯(Polyhydroxyalkanoates,简称PHAs)材料,是意可曼公司以领先的基因工程技术,利用可再生的农产品及农业废弃物为原料,通过微生物发酵直接在微生物体内合成的一种生物高分子材料。 PHA具有生物相容性、生物可降解性、压电性等高附加值性能,具有良好的使用与加工性能,其基本性能与聚丙烯类似,可在传统塑料加工设备上进行注塑、挤片、吹膜、拉丝、模压等工艺加工成型,可替代绝大部分石油基塑料。 PHA的生物降解速率可根据不同的应用需要,由其共聚物的组分来控制。在土壤、海水或堆肥条件下可完全生物降解。

在微生物细胞,特别是细菌细胞中,大量地存在着一种高分子聚酯─聚羟基脂肪酸(Polyhydroxyalkanoates,简称PHA)。目前已经发现PHA聚酯有至少125种不同的单体结构,并且新的单体被不断地发现出来。由微生物合成的PHA有一些特殊的性能,包括生物可降解性、生物相容性压电性和光学活性等。另外,根据单体结构或含量的不同,PHA的性能可从坚硬到柔软到弹性变化。PHA有许多潜在的应用前景,国内外都对其进行大量的基础和应用开发研究。最近,清华大学领先在国内外成功地实现了一种性能优良的PHA─3-羟基丁酸和3-羟基己酸的共聚物PHBHHx的工业化生产,为开发这种新型材料的应用提供了原料基础。

PHA家族中由于单聚物、共聚物及共混物种类的众多。同时有具备了多种多样的性能,原则上,PHA能够满足多种人体组织器官的需求,如:心血管系统、角膜胰腺、胃肠系统、肾脏、泌尿生殖系统、肌肉骨骼各系统、神经系统、牙齿与口腔、皮肤等等。目前已经商品化的PHA产品主要有PHB、PHBV和PHBHHx。

已经实现工业化生产的PHA目前只有PHB以及羟基丁酸与羟基戊酸的共聚物PHBV,分别由奥地利林茨化学公司(Chemie Linz AG)和英国帝国化学工业公司(ICI,现在称为Zeneca)在八十年代实现。从1998年以来,清华大学微生物实验室与广东江门生物技术开发中心合作,在国内外首次开发成功了羟基丁酸与羟基己酸的共聚物PHBHHx的工业化生产技术,为这种新型材料的应用开发打下了物质基础。

对于PHA聚合物生物相容性的研究,主要针对于PHB和PHBV两种聚合物,早期的研究表明,当将这两种聚合物植入体内时,可以引起长时间的急性及慢性免疫反应。以PHB三维泡沫材料作为软骨细胞载体材料,在体外培养过程中,细胞在材料上保持了正常的形态,附着生长迅速,同时分泌软骨特有基质成分,并在动物体内进一步成功和培养出具有三维立体形态及组织学特征良好的新生软骨组织,并且体内移植未见明显免疫排斥反应,另外其材料孔隙率较高,孔径大小适合细胞长入,孔度均匀,具有良好的生物降解性,体内完全降解的时间在三个月左右。但PHBV共聚物还存在机械性能差、细胞结合力弱等问题。为改善这些缺点,有人将可溶性磷酸盐玻璃、HA、磷酸三钙(TCP)等与PHBV组成复合物。可溶性磷酸盐玻璃虽然有助于提高机械强度,但其光滑表面不利于与PHBV的物理结合,且早期溶解率高,释放出大量Na+、P5+和Ca2+,引起较强的组织反应,软组织增生,而新骨生长被抑制。HA可以提供粗糙表面,有利于PHBV与之结合,且HA还具有良好的骨结合力,有利于新骨组织长入,但存在降解难的问题。相比之下,TCP具有较好的生物降解及良好的骨结合力,用TCP作为PHBV的添加剂既有效地增加了机械强度,又提高了骨结合力,对PHBV的降解影响较小。

技术参数:
精 度:± 1 %
重 复 性:± 0.3 %
量 程: 0-1000,000,000cP
温度范围(集成温度传感器):–40°C ~ 450°C
压力范围:5Mpa.(最大70MPA
过程连接:法兰、螺纹、卫生卡箍可选
探头长度:234mm(可定制长度)
重 量:4 kg
材 质:316 ss/L(其它材质可选)
防护等级:IP67
变送器
防护等级:IP65
电 源:24V DC @ 100mA
模拟输出:3路4-20mA,黏度, 修正黏度,温度
数字输出:RS485 Modbus总线
温度补偿:支持 压力补偿:支持 报 警:2路电压触点输出

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