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生物基1,3-丙二醇的發展與市場
2014-4-2 來源:中國聚合物網
關鍵詞:生物基1 3-丙二醇 發展 市場

    生物基合成纖維前景明朗

    東華大學材料科學與工程學院研究員王華平

    生物基合成纖維的研發對行業乃至國家的可持續發展都有非常重要的意義。隨著全球人口的增長,人類對能源的需求不斷增加,不可再生資源的減少是人類未來發展不得不面對的問題。因此,對可再生能源和原料的追求,是全球發展的趨勢,生物制造產業將是影響未來的戰略性領域。

    《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》將生物產業列為七大戰略性新興產業之一;《生物產業發展“十二五”規劃》提出生物基材料將替代10%至20%的化學材料;《化纖工業“十二五”發展規劃》提出了大力推進生物基化學纖維及其原料的開發。

    生物質纖維品類很多,現階段我們的研究有一定進展也遇到一些瓶頸。比如,對PLA的纖維加工及產品應用比較成熟,規模已經達到3000噸/年,已在服裝、無紡布、環保材料等領域進行應用,但L-乳酸提純、丙交酯合成、纖維的手感和染色是制約其發展的一定因素。

    再比如,PHBV與PLA共混纖維,在PHBV樹脂合成及反應性母料制備方面取得關鍵技術和產業化突破,產能達到500噸/年,主要應用在高檔服裝、家用紡織品上,目前需要解決共混技術和紡絲技術產業化的問題。

    生物基合成纖維的總體技術設計思路為跨學科、跨專業、跨領域;連續化、工程化、規模化。未來發展的兩大方向:完善的生物基原料應用與評價體系——支撐可持續發展;完整的纖維制備體系——技術升級與產品快速反應體系。

    生物質聚乳酸纖維的研發與產業化

    同濟大學材料科學與工程學院博士生導師任杰

    聚乳酸材料(PLA)屬于合成類生物質高分子材料,是一種典型的可降解的生物質塑料。從乳酸的全球市場看:2009年全球乳酸市場(不含聚乳酸部分)約26萬噸,年成長率約10%。

    聚乳酸的優勢表現為,可減少化石燃料使用、使用天然可再生的綠色植物為原料、采用綠色制造工藝、與現有固廢管理系統相適應。

    聚乳酸具有以下的優點:⑴原材料易得且可再生,適合大規模集約化生產;⑵阻隔性能、透氣性能、透明度光澤和硬度、拉伸和彎曲模量均高于傳統的塑料樹脂;⑶更好的生物相容性。其單體原料L-乳酸是人體內源性活性物質,聚乳酸制品對人體無毒,不排斥并可被人體吸收,能制成醫用組織骨架材料和醫藥載體而安全地用于人體內,獲得美國FDA認證;⑷完全可降解性,埋入土壤中6~12個月即可降解成二氧化碳和水。

    包裝、醫用和纖維是聚乳酸市場應用的三大熱門領域,包裝市場消費量約占聚乳酸總消費量的70%,中長期內,纖維和紡織品所占比例將提高到50%,成為聚乳酸最大的消費市場。

    未來幾年,纖維領域將是聚乳酸應用增長最快的市場。聚乳酸樹脂經常規紡絲工藝制得的生物合成纖維,其物理性能和生物相容性,透氣性和手感都好于滌綸,不易起靜電,可制成復絲、單絲、短纖維、針織物、非織造布等。

    PTT紡織品的優勢及待開發方向

    東華大學紡織學院教授王府梅

    PTT紡織品的主要賣點,一方面與PET并列復合彈性纖維,另一方面是面料易塑形。PTT的一大特性是可以生產記憶面料,易塑形,能夠被折疊、抓捏成“傘式”、“郁金式”等夸張造形,服裝廓型不受人體曲面限制,可在體表之上進一步形成曲面、褶裥突起形態等。

    易護理特性:儲運旅行中經過折疊后會產生一些不需要的折痕,通過簡單的手摸就可去除折痕,也可夠通過簡單地抓捏恢復服裝原有的漂亮形態。

    PTT有待研發的方向和不足:缺乏纖維標準或彈性標識;纖維品種多元化問題,如缺乏細旦絲、色絲。在針織領域應用時,缺少與棉型紗交織的內衣、休閑服,與長絲交織面料存在條影性不勻,泳裝塑身服領域難以實現等問題;機織制品缺乏新品,只有素色為彈性面料,彈性色織面料、縐類織物的研發有瓶頸;研發投入要持久聚焦。

    對于聚酯纖維今后的發展,我們不能照搬PTT或其他材料的模式,要用心發現每一材料的特點,巧妙組合特點是強有力的賣點。力爭產業鏈合作、設備工藝同時進步,不能坐等引進,唯一出路是提高技術含量和產品附加值。

    專注生物產業化技術開發

    凱賽生物產業有限公司副總裁詹益輝

    作為全球生物丁醇和生物法生產長鏈二元酸的領軍企業,凱賽生物產業有限公司在生物產業化技術開發方面頗有心得。

    生物法長鏈二元酸的核心競爭力體現在生物轉化效率的不斷提高及聚合級單體質量開發方面。公司通過基因工程改造及高通量篩選平臺技術,不斷提高生物轉化效率,并從源頭上控制發酵階段雜質的產生。聚合級質量技術開發的難度不是“純度”而是“雜質”,公司在生物法特種尼龍聚合級單體的質量開發方面建立了該產品的行業質量標準。

    在凱賽戊二胺重大技術突破:一是高生物轉化效率:凱賽利用基因工程手段將微生物菌種中的關鍵酶效率提高了100多倍,并且可以從糖轉化戊二胺。

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(liu)
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