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可降解塑料是什么意思

2023-07-19 10:04:30
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LuckySXyd

可降解塑料是一类其制品的各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。因此,也被称为可环境降解塑料。

可降解塑料又可分为完全生物降解塑料和破坏性生物降解塑料两种。破坏性生物降解塑料主要包括淀粉改性聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚苯乙烯PS等。

完全生物降解塑料主要是由天然高分子(如淀粉、纤维素、甲壳质)或农副产品经微生物发酵或合成具有生物降解性的高分子制得,如热塑性淀粉塑料、脂肪族聚酯、聚乳酸、淀粉/聚乙烯醇等均属这类塑料。

以淀粉等天然物质为基础的生物降解塑料主要包括以下几种产品:聚乳酸、聚羟基烷酸酯(PHA)、淀粉塑料、生物工程塑料、生物通用塑料(聚烯烃和聚氯乙烯)。

扩展资料

使用降解塑料可带来方便,如高尔夫球场用球钉,热带雨林造林用苗木固定材料。

具体应用在:

1、农林渔业,地膜,保水材料,育苗钵,苗床,绳网,农药和农肥缓释材料。

2、包装业,购物袋,垃圾袋,一次性餐盒,方便面碗,缓冲包装材料。

3、体育用品,高尔夫球场球钉和球座。

4、卫生用品,妇女卫生用品,医用褥垫,一次性胡刀。

5、医药用材,绷带,夹子,棉签用小棒,手套,药物缓释材料,以及手术缝合线和骨折固定材料。

牛云

世界塑料年总产量现已超过1.7亿吨,用途渗透到国民经济和人民生活的各个领域,和钢铁、木材、水泥并列为四大支柱材料。这些用途小到我们生活中经常使用的小塑料袋、塑料盆等,大到国防中的飞机、火箭等。然而,随着塑料产量不断增长,用途不断扩大,其废弃物也日益增多。由于它们用后在自然环境中难以降解、腐烂,严重污染环境。由大量的废弃塑料袋、一次性餐具引起的“白色垃圾”问题已成为“百年难题”,严重污染环境,影响人们的生活。由于塑料是一种很难处理的生活垃圾,它混入土壤能够影响作物吸收水分和养分,导致农作物减产;填埋起来,占用土地并且上百年才可以降解。大量散落的塑料还容易造成动物误食致死,北京南苑的麋鹿因误食附近垃圾场飞入的塑料袋而死于非命。塑料易成团成捆,它甚至能堵塞水流,造成水利设施、城市设施故障,酿成灾害。不仅如此,甚至在太空的飞行员都能发现它们飞舞的身影,而且束手无策、避之不及,唯恐酿成大祸。

目前已有很多方法用来处理“白色垃圾”问题,包括焚烧、填埋等。但是,废弃塑料焚烧时,将对环境造成严重的二次污染而填埋又会造成土地资源的浪费。因此,标本兼治是解决问题的最好办法,专家认为,一方面应及时有效地处理既生垃圾,一方面用能降解、易降解的制品代替塑料。为解决这个问题,高效降解塑料的研究开发已成为塑料界、包装界的重要课题,而且成为全球热点。由于降解塑料在一定条件下最终会转化成对环境无害的产物,因此我们又称其为“绿色塑料”。这些塑料有的可以通过吸收太阳光,通过光化学反应而分解,我们称其为“光降解塑料”;有的可以通过微生物作用而分解,我们称其为“生物降解塑料”;有些则可以通过空气中光和氧气的作用而分解,我们称其为“化学降解塑料”。

国外对降解塑料的研究较早,其中光降解塑料的研究技术最成熟。光降解塑料在日本已实行工业化,主要用于农膜、发泡托盘、瓶子、包装材料等。光降解塑料的降解速度取决于光照时间和强度,因此在实际应用中不同地域会受到限制。而生物降解塑料则解决了这一难题,而且避免了二次污染,因此这类绿色塑料备受青睐。化学降解塑料的应用领域也较为广阔,普通农药包装塑料薄膜用后难以降解,严重污染农田生态环境。英国的帕罗格安公司研制成功一种可水解的塑料薄膜,它具有普通薄膜的力学性能和印刷性能,可有效保证包装袋内的农药气味不外泄,并能耐碳氢类化学品的腐蚀,而其最大的特点是用后可水解降解,解决了农药包装薄膜污染环境的难题。

我国光降解塑料的研究开发起始于20世纪70年代中期,90年代随着环保呼声日益高涨,降解塑料如雨后春笋般蓬勃发展。1998年11月,一种以秸杆作成的一次性餐具首次摆上了北京百盛购物中心的快餐桌。这种餐具不但安全卫生,而且一次性使用后入土即为肥料,入水可成为鱼饲料,弃置路边,几天后就随风而去了。在1998年12月13日的“绿色一次性餐具交流会”上,100多家企业展示了他们用稻壳、纸浆、淀粉等为原料制作的餐具。一种生物全降解一次性快餐盒经北京一轻研究所30多名研究人员近三年的研究,日前已通过检测。测试证实,该餐盒使用后暴露在大自然中,40天内全部变为水和二氧化碳。这种餐盒以淀粉(玉米、木薯淀粉)为原料,加入一年生植物纤维粉和生物防水胶喷注到模具内加热发泡成型。各种新生的替代产品正处在起步阶段,但尚没有达到大规模生产推广的水平。

降解塑料作为高科技产品和环保产品正成为当今世界瞩目的研发热点,其发展不仅扩大了塑料的功能,而且一定程度上缓解了环境矛盾,对日益枯竭的石油资源是一个补充,因此降解塑料的研究开发和推广应用适应了人类可持续发展的要求。我们相信,降解塑料的使用必然会带给我们一个绿色的世界,一个美好的世界!

S笔记

随着环境保护的呼声日益高涨以及塑料工业的不断发展,可降解塑料走进了人们的视线,并逐渐成为一类重要的高分子材料。

所谓可降解塑料按其降解机理主要分为光降解塑料、生物降解塑料和光/生物双降解塑料。目前已采用的光降解技术有合成型和添加型两种。前者是在烯烃聚合物主链上引入光敏基团,后者是在聚合物中添加有光敏作用的化学助剂。对聚乙烯的研究表明,当聚乙烯大分子降解成分子量低于500的低聚物后,可被土壤中的微生物吸收降解,具有较好的环境安全性。杜邦、陶氏化学、拜尔等公司和加拿大多伦多大学都已利用该技术实现了工业化生产。

生物降解塑料是指在自然环境下通过微生物的生命活动能很快降解的高分子材料。按其降解特性可分为完全生物降解塑料和生物破坏性塑料。按其来源则可分为天然高分子材料、微生物合成材料、化学合成材料、掺混型材料等。近年来,在发达国家以完全生物降解塑料的研发最为活跃,据报道,1998年全球完全生物降解塑料年产量约为3万吨,到2001年,美国、西欧、日本的产量已增加到7万吨,2004年已经达到12万吨。据预测,2007年前全球新投产的生物降解聚合物产能将达22.5~30万吨,目前国外的降解产品主要是完全生物降解塑料,这将是今后中长期的产业发展方向。

兼具光、生物双降解功能的光/生物降解塑料是目前主要的开发方向之一。其制备方法是在通用高分子材料(如PE)中添加光敏剂、自动氧化剂、抗氧剂和作为微生物培养基的生物降解助剂等。光/生物降解塑料可分为淀粉型和非淀粉型两种,目前采用淀粉作为生物降解助剂的技术比较普遍。国外开发的主要产品有加拿大SLLawvennee淀粉公司与瑞士ROX-XO公司合作开发的EcosterPlus、美国Ampact公司开发的PolygradeⅢ、美国ADM公司的Polyclean等。但是由于该技术主要采用光敏剂母料和由淀粉母料混配的复合材料,完全降解性能效果不够理想,为此尚处研发阶段。

可降解塑料的研究进展

从全球来看,目前生产降解塑料的主要国家有美国、意大利、德国、加拿大、日本、中国等。

卡吉尔-陶氏聚合物公司2002年在美国的巴拉尔建成了14万吨/年的聚乳酸(PLA)生物降解塑料生产装置。该装置以玉米等谷物为原料,通过发酵得到乳酸,再聚合生产可生物降解塑料聚乳酸。该公司到2009年,拟将美国聚乳酸生产能力提高到45万吨/年,并转让该技术以期在亚洲、欧洲和南美建厂,预计10年后生产能力达到100万吨/年。通过改进技术降低生产成本,预计7年后,聚乳酸的生产成本、销售价格可达到与通用热塑性塑料相竞争的水平。卡吉尔-陶氏公司与意大利Amprica公司和台湾威猛工业公司(WMI)合作,推进卡吉尔-陶氏公司由谷物生产的聚合物Nature Work聚乳酸并应用于包装材料。NatureWorks树脂的包装性能相当甚至优于传统的以石油为原料的聚合物包装材料,具有高透明度、高光泽度等优点,并具有持久宜人的香味,可耐绝大部分食品中的油脂,并且热封起始温度低(80℃),强度高。该材料可以加工成薄膜、刚性瓶和各种容器,也可以拉伸取向,采用现有设备热成型、涂覆和印刷。

EMS英威达-费希尔(Inventa Fisher)公司也计划将其基于聚乳酸的生物降解聚合物生产工艺推向工业化,该公司与德国AIB农业技术研究院和FIAP聚合物研究院合作,在德国农业部支助下,开发了基于淀粉技术生产的PLA。该公司将投资3000万美元在德国东部建设3000吨/年PLA验证装置,并计划将其放大到2.5万吨/年。该工艺可使谷物、裸麦或小麦通过连续发酵转化成乳酸,再聚合成PLA,提纯过程采用膜法工艺。该公司将在两年内使用该工艺生产纤维级PLA。该技术可应用于达10万吨/年的装置,生产费用约为1.25 欧元/千克,而3000吨/年装置生产费用为2.2 欧元/千克,与其他工程塑料相比也具有较好的经济竞争力。

日本NEC公司已开发出应用于电子工业制品的阻燃级生物降解塑料,该材料以聚乳酸为基础树脂,不含有毒助剂,是一种环境友好材料。该产品已通过美国两种阻燃试验,添加的阻燃剂为一种安全无毒的无机材料,开拓了生物降解塑料在电子产品上的应用。这种新材料有一定耐热性,可采用注塑机加工成形,强度与玻纤增强聚碳酸酯相当。NEC公司同时也开发出电子应用规格的生物降解塑料,材料中含聚乳酸和20%名为Kenaf(泽麻)的天然纤维。这种新材料用于电子产品包装,即包封硅芯片。据称,以前没有一种生物降解塑料能达到电子包装要求的耐热性和刚性,而这种新材料的热变形温度为120℃,几乎比不增强的PLA(67℃)高一倍,弯曲模量7.6GPa,也高于不增强PLA的4.5GPa。新材料将替代ABS和玻纤增强ABS。

日本Ebara公司开发了从食品加工废料得到葡萄糖生产L乳酸的方法,此开发项目旨在使废物转化成可生物降解聚L乳酸聚合物所用的单体。该工艺使食品加工废料或食品废料在约40℃~60℃下利用酶进行糖化回收葡萄糖,葡萄糖再通过添加L-lactobacilli丙酸细菌和氨在厌氧条件下发酵生成L乳酸。2003年内该公司将建成36l/hr处理能力的生产装置。

生物降解聚合物聚丁烯琥珀酸酯(PBS)也已较多地用作废物袋和农业薄膜,在某些领域,PBS也可替代聚烯烃和聚苯乙烯。三菱化学公司利用石化原材料生产PBS,2003年5月起产量已达到3000吨/年,到2004年,昭和电工已使日本龙野的PBS装置生产能力翻番,达到6000吨/年。三菱化学公司也在与Ajinomoto公司合作开发基于生物技术的PBS生产工艺,从植物淀粉制取琥珀酸。这两家公司将建设生物基琥珀酸装置,到2006年产能将达3万吨/年。据称,生物基聚丁烯琥珀酸酯(PBS)将比聚乳酸更为便宜,可望在生物降解领域加快替代应用。三菱气体化学公司(MGC)在日本四日市建成400吨/年脂肪族聚碳酸酯生物降解塑料中型装置, 2004年建成1万吨/年工业化装置。该生物降解塑料售价为通用PE价格的150%,使用时与基于聚乳酸的生物降解塑料混合使用。

巴斯夫公司在德国路德维希港建成第一套工业规模可生物降解的Ecoflex脂肪烃-芳烃共聚酯聚合物装置,生产能力为8000吨/年,现又决定在施瓦赤登建设6000吨/年的生产装置,定于2006年初投产。

日本催化合成公司于2002年底投产了4~5万吨/年聚乙烯琥珀酸酯生物降解树脂,该生物降解树脂由琥珀醛和乙二醇生产。中型装置生产的产品已成功应用于农业薄膜。

聚b-羟基丁酸酯(PHB)是生物降解性聚酯,可由细菌生产,其性质与PP相似,但其发酵生产费用高,使之很难大规模推向工业化。美国Cornell大学发现了加速反应的新型催化剂〔Lewis acid〕+〔Co(CO)4〕-,从而为经济的化学途径生产PHB带来了机遇。

夏威夷大学的夏威夷天然能源学院开发了从食品废料制造可生物降解聚合物PHB工艺。该工艺采用厌氧细菌分解食品废物,释放出乳酸和丁酸作为副产物,这些酸类从浆液中取出,并在含有磷酸盐和硫酸盐的营养液中通过硅酮膜扩散进入含Ralstonia eutropha细菌的充气悬浮体中,这些细菌将酸转化为聚合物, PHB用离心分离方法得到。与ICI工艺相比,该工艺的成本显著降低。另外,如果扩散膜由硅酮改为聚酯,最终将产生较粘稠的可生物降解聚合物聚3-羟基丁酸酯-3-羟基戊酸酯(PHBV)。采用该工艺,每100kg食品浆液可制取22kg聚合物。

俄罗斯和乌克兰的研究人员成功地研制出了一种可生物降解的聚氨酯(PU)基复合材料。研究人员将微晶纤维素粉末添加到聚氨酯中,纤维素可生物降解,并且能与聚氨酯很好地相容。

拜耳公司开发了淀粉-聚氨酯掺混物,适用于包装和薄膜的制造,可完全生物降解。这种掺混物由天然谷物淀粉与乳化的聚氨酯制取,由含水的淀粉与聚氨酯-聚脲悬浮体在80℃~150℃下生产,过量的水在混合时或在挤压过程被蒸发掉。这种材料可采用注模、吹模和挤出加工,所得掺混物完全生物降解,并具有极好的成膜性和机械性能,甚至在淀粉比例超过90%情况下,聚合物掺混物仍有很好的机械性能。由于采用天然淀粉和工业化的聚氨酯悬浮体,故生产费用较低。

美国Warner-Lawbert公司建立了一套4.5万吨/年的工业化生产线,大规模生产淀粉系列的生物降解塑料,并有3个同等规模的生产线正在建设中。美国杜邦公司和伊士曼公司生产聚酯系列生物降解塑料,商品名分别为“Biomax”和“Faster-Bio”,主要用于家用垃圾袋、餐具、尿布、花盆、农用薄膜等,其产品正在德国市场推广。

美国ECM Biofilms公司开发的ECM母料粒料添加剂,与各种塑料树脂混合后,可使最终产品能够发生生物降解。这种添加剂对环境没有污染,而且能够保持塑料原有的机械特性和使用寿命。

我国可降解塑料的发展现状

近年来我国包装用塑料已超过400万吨,其中难以回收利用的一次性塑料包装约占30%,每年产生的塑料包装废弃物约120万吨、塑料地膜40多万吨,难以回收的一次性塑料日用杂品及不宜回收利用的医用塑料约40万吨。据估计,2005年我国将产生难以回收利用的塑料废弃物350万吨,若部分以可降解塑料替代,则可减轻其对环境的污染程度。

我国从上世纪80年代中期开始可降解塑料的研究工作,最初主要集中在光降解塑料,但这种添加型的降解塑料在自然环境中并不能全部降解,同时使用性能上也不能满足要求。因此从上世纪80年代末起,我国开始研发生物分解塑料。目前我国生物分解塑料主要集中在植物纤维如秸秆纤维模塑制品、淀粉模塑制品,能规模化生产的品种主要为PHBV、PPC、PVA、PEG、PHA。据统计,我国目前从事降解塑料的企业有100多家,初步形成了产学研相结合的开发体系,建成双螺杆降解母料生产线近100条,年生产能力约10万吨,其中天津丹海公司、吉林金鹰(降解塑料)公司、南京苏石降解树脂公司、深圳绿维塑胶公司、深圳德实利集团公司、海口天人降解塑料公司、惠州环美降解树脂公司、宁夏华西降解树脂制品公司已投产或批量投产,年产量2~3万吨。典型产品有天津丹海公司的淀粉基生物降解产品,用于制得的薄膜中,改性淀粉等可生物降解成分含量达51%以上,其中育苗钵和注塑制品的淀粉含量可达60%~80%。

我国浙江台州市海正集团公司研制成功聚乳酸生物降能塑料,己将进入产业化中试阶段,该公司已掌握了乳酸的发酵、提取、聚合等多项关键技术,计划两年内建成1万吨/年规模生产装置。

上海林达塑胶公司研发的全生物降解母粒也已形成产业规模,中国环境标志产品认证委员会向林达公司颁发了“中国环保标志产品认证证书”。上海林达公司研发的全生物降解母粒,加入聚乙烯中制成的塑料薄膜可降解,且无毒副作用,实现了清洁化生产。据悉,使用该降解母粒后可节约20%的原料,因此薄膜生产企业不会增加成本。上海的家乐福、农工商、华联等大型连锁超市已用上加入降解母粒的塑料袋。

武汉华丽环保科技公司自主研制开发了可塑性淀粉基生物全降解材料。这种材料采用表面疏水处理、超细化等新工艺,并通过添加内增塑剂等,实现了淀粉的可塑性。同时该公司还研制成功了啮合同向平行双螺杆挤出机,可一次性完成内增塑、淀粉结构改性、淀粉接技等反应过程,并且不需要通过原料造粒环节。

我国清华大学通过开展高分子科学、化工和微生物等学科的交叉研究,在世界上成功发展了基因工程法合成可降解聚酯的新方法,并获得了性能优异的新型可降解聚酯3-羟基丁酸与3-羟基己酸的共聚物(PHBHHx)。研究小组建立了合成基因的新技术,发现了4个与合成PHA(聚羟基脂肪酯)相关的4个新基因并存入国际基因库,克隆到了与合成PHA相关的3个新基因。用这些新基因及突变体构建成功合成新型性能PHA的高效微生物表达体系,现正在进行PHA制备的扩大实验,并利用筛选获得的菌株进行了新型PHBHHx合成,在世界上第一个实现PHBHHx工业化生产。

一种利用纳米技术高效催化CO2合成的可降解塑料,由中科院广州化学研究所研制成功。该项目的中试成果已经转让给广州广重企业集团有限公司,共同进行二氧化碳可降解塑料5000吨/年工业化试验,以使该项日尽早实现产业化。据悉,用CO2和环氧丙烷聚合而成的这种可降解塑料,可替代目前市场上广泛使用的快餐包装容器,既解决了CO2所导致的环境问题,又可避免塑料包装使用中产生的“白色污染”。我国广州化学所研究开发的此项技术是采用CO2和环氧丙烷在纳米负载催化剂的作用下进行共聚,在一定的温度和压强下,生产出全降解塑料:聚碳酸酯。在催化剂方面,该技术创新性地制备了具有自主知识产权的多种担载羧酸锌类催化剂。该催化体系成本低、使用安全、制备简单,适合工业化规模生产应用。该项目建立了500L中试规模聚合反应示范生产装置,完成了间歇聚合工艺,并累计获得了数百千克产品。其数均分子量大于10万,二氧化碳固定量大于43%,热分解温度275℃,抗张强度高于30MPa,玻璃化温度高于40℃。用该技术制取塑料可用普通工艺生产,加工后可制成饮料瓶、快餐饭盒、农用薄膜等,项目达到国际先进水平。预计这种可降解塑料可以以2万元/吨的价格进入市场,大大低于现在可降解塑料3.5万元/吨的市场价格,极具竞争力。

江苏金龙绿色化学有限公司以二氧化碳为原料年产2000吨脂肪族聚碳酸亚乙酯及基于该树脂的降解型聚氨酯泡沫塑料产业化项目,通过国家环保总局组织的鉴定。该技术具有自主知识产权。利用该技术每消耗1t二氧化碳能生产出约3t脂肪族聚碳酸亚乙酯树脂,并生产出约6t降解型聚氨酯泡沫塑料。该产品性能优异,不仅可以替代市场上的普通包装材料和建筑用隔热材料,而且可用作电器及环保要求高的包装材料,对消除白色污染、突破家电出口面临的绿色壁垒起到重要作用。该项目利用中科院广州化学研究所专有技术,以二氧化碳和环氧化物为主要原料,通过调节聚合制备液体的脂肪族聚碳酸亚乙酯树脂,进而制取降解型聚氨酯泡沫塑料。共聚合采用大分子双金属络合物PBM高效催化技术,不仅反应条件温和,反应时间较短,而且可将脂肪族聚碳酸酯多元醇树脂分子量控制在2000~8000,特别是产物泡沫塑料生物降解性优良,经中国环境科学院测定,30天需氧生物降解率高达33%,而且强度和模量高,阻燃性能好。

年产2万吨的生物/光双降解母粒生产线于2004年4月在山东春潮色母料有限公司投产。春潮色母料有限公司经过多年研究,成功开发出的高性能生物/光双降解母粒,添加到塑料薄膜和一次性餐盒中,大约130天左右,相对分子质量降到4000以下。该母料中添加了高品质的光降解剂、助剂、对环境无影响的无机物,经双螺杆挤出机挤出而成。由于其分散性好、白度高,不影响塑料制品的物理强度。经国家环保产品质量监督检验中心检测,降解性能指标符合G/T2641-1996(包装用可降解聚乙烯薄膜)标准,纵向伸长率7%,横向伸长率4.5%。用该母料加工的塑料制品价格低于普通塑料10%~20%,而物理力学性能达到普通塑料标准,降解后与土壤融为一体,对土壤无毒无害。

2004年4月底,亚洲最大、总投资1.38亿元的“光—氧生物降解技术”可降解塑料项目在江苏姜堰落户。该项目由澳门建辉集团投资兴建,到2005年项目全部建成后,可形成年产环境降解塑料母粒12万吨、环境降解塑料膜10万吨和环境降解餐盒90亿只的生产规模。“光-氧生物降解技术”是北京大学数年攻关的科研成果,已经国家环保总局审批、认定。通过特殊配方生产的可降解塑料产品,丢弃后可自然降解,不会对环境造成任何污染。

目前我国降解塑料开拓的应用领域主要是农田、包装和日用一次性消费品。降解塑料地膜处于示范应用阶段,一次性包装材料及日用杂品正推向市场,完全生物降解塑料处于中试阶段,并可望走向产业化。从总体上看,除合成型光降解、完全生物降解塑料外,我国降解塑料的研发进程已与世界同步,技术水平接近或相当世界先进水平。

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可降解塑料。在塑料包装制品的生产过程中加入一定量的添加剂(如淀粉、改性淀粉或其它纤维素、光敏剂、生物降解剂等),使塑料包装物的稳定性下降,较容易在自然环境中降解。

试验表明,大多数可降解塑料在一般环境中暴露3个月后开始变薄、失重、强度下降,逐渐裂成碎片。如果这些碎片被埋在垃圾或土壤里,则降解效果不明显。使用可降解塑料有四个不足:一是多消耗粮食;二是使用可降解塑料制品仍不能完全消除“视觉污染”;三是由于技术方面的原因,使用可降解塑料制品不能彻底解决对环境的“潜在危害”;四是可降解塑料由于含有特殊的添加剂而难以回收利用。

蓓蓓

降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料

okok云

因为环境污染,塑料制品降解时间过长,现在塑料的日用品因为禁塑令都慢慢被可降解塑料的产品替代了,纯塑料制品都会减少很多了。特别是一些日常使用的垃圾袋,保鲜袋保鲜膜这些的日常家庭消耗品,全世界每天产出数量庞大,短时间内无法降解,增加垃圾处理压力,可降解产品应时而生。

余辉

可降解塑料可以在自然情况下被降解,可以继续被利用,以前的塑料很难在自然界中被降解,所以就造成了成堆的垃圾,造成立白色污染等

cloudcone

在高压情况下可以分解的塑料,是一种环保材料

再也不做稀饭了

同意zmbsdu的。

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2023-07-18 12:45:151

phb应用前景

生物可降解塑料是指一类可在工业或城市堆肥设施中,通过微生物作用,分解成二氧化碳和水的高分子材料。按照合成的方式与原料来源的不同,生物可降解塑料可以分为生物基可降解塑料和石油基可降解塑料。已经商品化的生物基可降解塑料包括:聚乳酸 (PLA)、再生纤维素、淀粉塑料、聚羟基脂肪酸酯类聚合物(PHAs)等。PHAs 类生物可降解塑料有聚 3-羟基丁酸酯 (PHB)、3-羟基丁酸酯和 3-羟基戊酸酯的共聚物(PHBV)、以及 3-羟基丁酸酯和 3-羟基己酸酯的共聚物(PHBH)。已经商品化的石油基生物可降解塑料包括:聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚己内酯 (PCL)、聚 乙醇酸 (PGA)、二氧化碳可降解塑料(一般指二氧化碳和环氧丙环的聚合物 PPC),以及一类共聚 酯,例 如 聚 己 二 酸/对苯二甲酸丁二醇酯( PBAT)、 聚 己 二 酸/丁二酸丁二醇酯共聚物(PBSA),与 PBS 同属聚酯类生物可降解塑料 。 PBS 的原料是丁二酸和 1,4丁二醇,目前丁二酸 可以由生物法得到的 1,4 丁二醇也正在开发生物法生产技术, 将来从减少石油资源消耗的角度考虑, PBS 将完全转变为生物法生产,从而成为生物基可降解塑料。全球生物可降解塑料产业现状及特点应用领域就世界范围而言, 生物可降解塑料最主要的应用领域是食品包装和餐具,占到整个消费量的 43%,也是消费增长的主要动力。由于对传统塑料袋的限制日益严格,该领域未来预计增长率将达到 14%。泡沫包装是生物可降解塑料的第二大消费领域,占到总消费量的19%,以北美和西欧市场为主,但增长较缓慢。其次是堆肥袋,占总消费量的17%,由于欧美地区对堆肥处理的推广刺激了该领域对生物可降解塑料的需求。例如 BASF 的 Ecovio 可降解塑料购物袋同时也可作为堆肥袋, 厨余废物可在厨房中被卫生地收集并与袋子一同堆肥,袋子与其中所装的有机废物一同处置。 在特定的环境条件下, 如在工业化堆肥生产设备中,Ecovio 在数周内即可降解,并转化为二氧化碳、水、能量和生物质 (即有价值的堆肥)。预计未来该领域增长率将达到17%。其他领域消费量虽然在生物可降解塑料总消费中占比不高,但是增长迅速,包括农业和园艺种植(只要用于地膜和花盆)、纸张涂层(用于纸 杯和包装盒),未来几年增长率预计都超过10%。 另外, 生物可降解
2023-07-18 12:45:221

微生物中的PHB是什么?/

聚-β-羟基丁酸酯(PHB)生物可降解材料PHB,经羟基磷灰石改性后加工而成,在生态环境中可以完全降解成水和二氧化碳
2023-07-18 12:45:322

PHB是什么意思?

聚对羟基苯甲酸苯酯(简称聚苯酯PHB)
2023-07-18 12:45:402

PHB是什么?DND是什么?核心规则是什么?新人求教。。关于这个领域的,最好详细一点。

PHB是玩家手册的缩写DND是一套桌游规则 简单的说就是D20规则 玩家通过属性 技能 专长来获得对于某个事件的加值 比如力量加值2 攀爬技能4 那么攀爬的技能点就是6 可以在骰子结果后加6 用一个20面的骰子来决定动作的后果。相应的有D10规则 骰子结果加上加值 1~8为失败 1为大失败 8、9、10为成功 10 为大成功,如果结果是10可以再来一次 一次失败抵消一次成功,以计算成功数量来决定后果核心规则 应该是玩家手册 城主手册 怪物图鉴 其他的属于拓展规则城主是DM 决定了PC 即其他玩家所要经历的世界的一切,比如PC遇到了什么怪物 到达了什么城市 城市的繁荣度如何 遇到怎么样的NPC 今天酒馆有什么晚饭供应等等PC 写人物卡 描写要扮演的人物的详细信息 用这个人物来参与DM创建的世界的活动写的乱七八糟 随便看看吧
2023-07-18 12:45:481

聚羟基丁酸酯的介绍

聚羟基丁酸酯(英语:polyhydroxybutyrate, PHB)是一种聚羟基脂肪酸酯(PHA),一种聚酯类聚合物。1925年,法国微生物学家Maurice Lemoigne首次分离取得,并描述其特性。
2023-07-18 12:46:061

请教各位大虾:PHB(聚羟基丁酸酯)的物理化学性质?

http://www.ilib.cn/Abstract.aspx?A=wswxtb200203012对DS9701菌株产生的聚β-羟基丁酸酯(PHB)解聚酶进行了分离、纯化及有关性质的表征.通过Sephadex G-100分离出两种PHB解聚酶(E1和E2),经聚丙烯酰胺凝胶电脉检测为一条谱带.E1的最适反应温度为40 ℃~45 ℃,稳定性优于E2 ,最适反应pH=4..0,稳定范围3.6~7.0,Km值为0.182 g/ L.E2的最适反应温度为40 ℃,pH=6.0,稳定范围4.0~8.0,Km值为0.65 g/ L.通过质谱仪测得E1的相对分子质量为4.5×104,E2的相对分子质量为4.4×104.
2023-07-18 12:46:192

PHB是什么轴承

是IKO的杆端轴承吧
2023-07-18 12:46:291

PHB是β-羟丁酸,那PHA是什么?

PHB是聚β-羟丁酸,PHA是植物血球凝集素
2023-07-18 12:46:381

PHB塑料是一种在微生物的作用下可降解的环保型塑料,其结构简式下面有关PHB说法错误的是(  )A.PHB是

A、把链节中两个半键相连后得到的物质是酯,所以PHB塑料是一种聚酯,故A正确;B、把链节中两个半键相连得到酯,然后在链节的羰基上增加羟基,在链节的氧原子上增加氢原子,这样就可得到PHB的单体,所以PHB塑料的单体是CH3CH2CH(OH)COOH,故B正确;C、PHB塑料含有碳、氢、氧三种元素,所以其降解产物可能有CO2和H2O,故C正确;D、因为链节上不都是碳原子,因此是缩聚反应得到的产物,故D错误;故选D.
2023-07-18 12:46:471

聚-3-羟基丁酸酯(PHB)常用于制造可降解塑料等。PHB是由3-羟基丁酸[CH 3 CH(OH)CH 2 COOH]分子聚合

(1)羰基、羧基 (2)①③ (3)CH 3 —C≡C—CH 3 (5)OHC—CH 2 —O—CH 2 —CHO 本题考查了官能团类型有机反应类型的判断、同分异构体和化学方程式的书写等知识,意在考查考生对有机化学知识的掌握情况。依据题意知最终产物PHB是由3-羟基丁酸[CH 3 CH(OH)CH 2 COOH]分子聚合而成,得出D为CH 3 CH(OH)CH 2 COOH,结合题给信息,知A的结构简式为CH 3 —C≡C—CH 3 ,B为 ,C为 。(1)C中含有的官能团的名称是羰基、羧基。(2)①、③属于加成反应。(3)A的结构简式为CH 3 —C≡C—CH 3 。(4)反应④为缩聚反应,化学方程式为 (5)符合要求的结构简式为OHC—CH 2 —O—CH 2 —CHO。
2023-07-18 12:46:541

PHB塑料是一种可在微生物作用下降解的环保型塑料,其结构简式为,下面有关PHB说法不正确的是(  )A.P

A、因为链节上不都是碳原子,不是通过加聚反应生成的,是缩聚反应得到的产物,故A错误;B、把链节中两个半键相连得到酯,然后在链节的羰基上增加羟基,在链节的氧原子上增加氢原子,这样就可得到PHB的单体,所以PHB塑料的单体是CH3CH2CH(OH)COOH,故B正确;C、PHB塑料含有碳、氢、氧三种元素,所以其降解产物可能有CO2和H2O,故C正确;D、把链节中两个半键相连后得到的物质是酯,所以PHB塑料是一种聚酯,故D正确;故选A.
2023-07-18 12:47:381

phb是什么 是dnd的一种吗

意思是player hand book,玩家手册,作为参与者必读的书
2023-07-18 12:47:464

高一化学关于PH值的求法,需要具体的公式和计算步骤,麻烦各位了。

pH=-lg[c(H+)]这是pH基本计算式,也就是说溶液的pH是氢离子浓度取lg的相反数。通过氢离子浓度可以求PH,同样根据PH可以求氢离子浓度。(1)解:0.1mol/L的KOH中,c(OH-)=0.1mol/L,所以:c(H+)=Kw/0.1=10(-14)/0.1=10(-13)pH=lg[c(H+)]=-lg10(-13)=13就是0.1mol/LKOH溶液的PH值是13(2)解:设两溶液体积都是是VL在PH=2的溶液中,氢离子的物质的量=0.01mol/L*VL=0.01Vmol在PH=4的溶液中,氢离子的物质的量=0.0001mol/L*VL=0.0001Vmol两者混合后,氢离子的总物质的量=0.01Vmol+0.0001Vmol=0.0101Vmol那么c(H+)=0.0101Vmol/2VL=0.00505mol/LPH=-lg0.00505=2.30一些方便你计算的溶液混合后PH变化情况:类别      条件            近似计算强酸与强酸   pH值相差2或2以上,        pHA<pHB(等体积混合)pHA+0.3强酸与强酸(一元)不等体积混合          [H+]混=(C1V1+C2V2)/V1+V2强碱与强碱  pH值相差2或2以上,        pHA<pHB(等体积混合)pHB-0.3强碱与强碱  不等体积混合          [OH-]混=(C1V1+C2V2)/V1+V2强酸与强碱  pH酸+pH碱=14(等体积混合)   pH=7强酸与强碱  pH酸+pH碱>14(等体积混合)   pH碱-0.3强酸与强碱  pH酸+pH碱<14(等体积混合)   pH酸+0.3
2023-07-18 12:47:551

phd和phb端子那种更抗振动

phd端子。1、phd端子的活跃性很高,而且适合大量的导线互联振动,而phb端子的活跃性能稍微差一点。2、phd端子的表面积是0.0005纳米,可以有效地面对振动,而phb端子的表面积只有0.00000006纳米,不能适应振动。综上所诉,phd端子抗振动能力更强一点。
2023-07-18 12:48:151

电机PHA,PHB是什么?

pahse A phase BA相B相
2023-07-18 12:48:241

怎么理解DSCP PHB AF

DSCP: Differentiated Services CodePoint; PHB:Per-Hop Behavior; AF:Assured Forwarding 。DSCP在基于DiffServ网络中用来进行QoS,其作用是选择PHB,由PHB保证IP报文的QoS。
2023-07-18 12:48:331

人教版七年级上册生物课本的111页的细菌结构示意图中的蓝色物质是什么?

DNA
2023-07-18 12:48:458

《刺客信条2》袖剑的制作方法及原理是什么?

1一·惯性类(重力式)一般指通过利用惯性或着重力来进行袖剑的弹出与收回,制作简单,结构也很坚固,受到很多爱好者的青睐1.二段式:滑轨合页(扁嘴扣)二段式双滑轨反扣锁二段式无簧直跳二段式复位按钮型二段式立式滑槽三段重力齿刃【较早的袖剑原理之一】2.伪三段式:滑轨合页(扁嘴扣)三段式双线控三段式三代匕首型三段式(有旋转式,拆卸式)立式滑槽片卡三段式 【三段一卡,实用且主流的三段式袖剑】3.三段式:PHB三代SW免指环三段式 【三段二卡自解锁,较难制作】2二·伸缩格类利用行程放大装置进行推拉的袖剑,制作较难二段式:棘轮(齿轮)伸缩格式【由官方坑爹图派生的最早袖剑原理】2.三段式:带卡伸缩格式【一个不实用也难制作的东西】3三·直跳类通过巧妙的联动装置同时进行蓄力与解锁伸缩的复杂机械袖剑,原理和制作对于新手而言有一定难度,但运行效果很好,其他机械的创新思路也以直跳式的思想为起始点。1.二段式:棘轮直跳式 【主流的直跳原理】2.三段式:棘轮直跳+惯性式双直跳式PHB蓄力直跳式PHB新直跳式线控双向型类直跳式 【难度极高,只有第一个是成功做出来的(国内技术有限)】4四·侧跳类MK贰式 直跳袖剑成品国内首创,通过侧面旋转而出入的袖剑,只停留在设计阶段,没有实际成品。(尚不成熟)1.二段式:重力侧甩式二段式幻刃 【不推荐研究】2.三段式:PHB第一代侧跳PHB第二代侧跳PHB弹臂袖弩三段式幻刃【只有PHB二代可以解决袖中佩戴问题,都是不成熟的理论】
2023-07-18 12:49:031

phb格式咋打开??????????

用记事本打开,可能会有些乱码。
2023-07-18 12:49:113

钢材PHB235是什么材质

是用Q235碳素结构钢轧制而成的光圆钢筋根据《碳素结构钢》(GB700-88)中规定,碳素结构钢牌号由代表屈服点的字母、屈服点数值、质量等级符号、脱氧方法等四部分按顺序组成。其中以“Q”代表屈服点。例:Q235-AF表示屈服点为235MPa的A级沸腾钢。热轧钢筋HPB235级钢筋,相当于以前的I级钢筋,是用Q235碳素结构钢轧制而成的光圆钢筋。其中H:热扎;P:光圆;B:钢筋;235表示屈服点为235MPa。热轧钢筋HPB235级钢筋,相当于以前的I级钢筋,是用Q235碳素结构钢轧制而成的光圆钢筋。fy=300N/MM2表示普通钢筋的抗拉强度设计值为300N/mm2。一级钢筋和二级钢筋的区别是力学性能不同。工程中根据钢筋受力不同选择不同级别的钢筋。附:钢筋分类。热轧带肋钢筋品种规格:热轧带肋钢筋的牌号由HRB和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B分别为热轧(Hotrolled)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为HRB335(老牌号为20MnSi)、HRB400(老牌号为20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi)、HRB500三个牌号。HBP表示冷轧钢筋。钢筋常用的分类钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:(一)按轧制外形分(1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。(2)带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。(3)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。(4)冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。(二)按直径大小分钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。(三)按力学性能分Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835)(四)按生产工艺分热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。(五)按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:1.受力筋--承受拉、压应力的钢筋。2.箍筋--承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。3.架立筋--用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。4.分布筋--用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。5.其它--因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、环等。一般钢筋混凝土工程常用的钢筋为:(1)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋GB13013-91(2)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB1499-1998(3)钢筋混凝土用余热处理钢筋GB13014-91(4)低碳钢热轧圆盘条GB/T701-1997(5)冷轧带肋钢筋GB13788-2000(6)预应力混凝土用钢丝GB/T5223-2002(7)预应力混凝土用低合金钢丝YB/T038-93(8)预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-2003(9)预应力混凝土用钢绞线ASTMA416-98A(10)冷轧扭钢筋JG3046-1998(11)冷拔螺旋钢筋DBJ14-BG3-96
2023-07-18 12:49:212

phb110是什么手机

PHB110是一加11
2023-07-18 12:49:292

如何区分PH PHB PHD 端子

这个区别说是说不清楚的,因为区别不是很大,发几个图纸给你看一下。你自己比较一下,希望可以帮到你PH端子图纸PHB端子图纸PHD端子图纸
2023-07-18 12:49:461

自然界中,细胞内可积累聚-β-羟丁酸(PHB)的微生物是()

自然界中,细胞内可积累聚-β-羟丁酸(PHB)的微生物是() A.大肠杆菌B.金黄色葡萄球菌C.厌气性梭状芽孢杆菌D.乳酸杆菌正确答案:C
2023-07-18 12:50:421

PHb59-1是什么材料

百度说是黄铜
2023-07-18 12:50:524

急求雷磁PHB-4型便携式pH计酸度计校正方法!!!

有没有说明书?没有的话找我!
2023-07-18 12:51:023

DSCP详细资料大全

DSCP差分服务代码点(Differentiated Services Code Point),IETF于1998年12月发布了Diff-Serv(Differentiated Service)的QoS分类标准。它在每个数据包IP头部的服务类别TOS标识位元组中,利用已使用的6比特和未使用的2比特,通过编码值来区分优先权。 简介,功能,支持设备,四种PHB的分类, 简介 DSCP差分服务代码点(Differentiated Services Code Point),IETF于1998年12月发布了Diff-Serv(Differentiated Service)的QoS分类标准。它在每个数据包IP头部的服务类别TOS标识位元组中,利用已使用的6比特和未使用的2比特,通过编码值来区分优先权. DSCP 使用6个bit,DSCP的值得范围为0~63。 DSCP 是“IP 优先”和“服务类型”栏位的组合。为了利用只支持“IP 优先”的旧路由器,会使用 DSCP 值,因为 DSCP 值与“IP 优先”栏位兼容。 用通俗一点的语言解释,其实DSCP就是为了保证通信的QoS,在数据包IP头部的8个标识位元组进行编码,来划分服务类别,区分服务的优先权。 每一个DSCP编码值都被映射到一个已定义的PHB(Per-Hop-Behavior)标识码。 通过键入DSCP值,电话、Windows客户和伺服器等终端设备也可对流量进行标识。 功能 首先,要了解为什么使用DSCP,需要先认识一下IP的优先权。 RFC791中定义了TOS位的前三位为IP Precedence,这三位可划分八个优先权,即:IP优先权栏位,可以套用于流分类,数值越大表示优先权越高。IP优先权有八种服务可以标记,其套用类型如下: 7 预留 6 预留 5 语音 4 视频会议 3 呼叫信号 2 高优先权数据 1 中优先权数据 0 尽力服务数据 也就是说,原来的3位IP优先权栏位只能划分出八种服务的优先权,这在服务种类单一,业务量少的年代,是足够使用了。但是在网路中实际部署的时候,八个优先权是远远不够用的,于是RFC 2474中又对TOS进行了新的定义,把前六位定义成了DSCP,后两位保留。 这样,DSCP值的范围就是0到63。图1为DSCP和IP优先权位示意图。 图1 为DSCP和IP优先权位示意图 其次,介绍一下DSCP值的表达方式。 DSCP值有两种表达方式,数字形式和关键字形式。 一种表达方式是数字形式。DSCP使用6比特,十进制区间是0~63,可以定义64个等级(优先权。)如二进制DSCP值000000=十进制DSCP值0,二进制DSCP值010010=十进制DSCP值18。 另一种关键字形式的DSCP值称为逐跳行为(PHB),目前有三类已定义的PHB,分别是尽力服务(BE或DSCP 0)、确保转发(AFxy)和加速转发(EF)。由于DSCP和IP Precedence是共存的,于是存在兼容性的问题,DSCP可读性较差,比如DSCP 43我们一眼看去并不知道对应着IP Precedence的什么取值,于是把DSCP进行进一步分类, DSCP总共分成四类: 类选择器Class Selector(CS)aaa 000 加速转发Expedited Forwarding(EF) 101 110 确保转发Assured Forwarding(AF) aaa bb0 默认Default(BE) 000 000 CS6和CS7默认用于协定报文。因为如果这些报文无法接收的话会引起协定中断。而且是大多数厂商硬体伫列里最高优先权的报文。 EF用于承载语音的流量,因为语音要求低延迟,低抖动,低丢包率,是仅次于协定报文的最重要的报文。 AF4用来承载语音的信令流量,这里大家可能会有疑问为什么这里语音要优先于信令呢? 其实是这样的,这里的信令是电话的呼叫控制,你是可以忍受在接通的时候等待几秒钟的,但是绝对不能允许在通话的时候的中断。所以语音要优先于信令。 AF3可以用来承载IPTV的直播流量,直播的实时性很强需要连续性和大吞吐量的保证。 AF2可以用来承载VOD的流量,相对于直播VOD要求实时性不是很强,允许有时延或者缓冲。 AF1可以承载不是很重要的专线业务,因为专线业务相对于IPTV和VOICE来讲,IPTV和VOICE是运营商最关键的业务,需要最优先来保证。当然面向银行之类需要钻石级保证的业务来讲,可以安排为AF4甚至为EF。 最不重要的业务是Inter业务,可以放在BE模型来传输。这也是我们为什么老抱怨网路不好。 可以说,有了DSCP,就初步实现了通讯业务中的时间管理,我们日常的通讯业务才能保质保量地高效运行。 支持设备 大部分ONU/MDU/OLT设备都会支持。 四种PHB的分类 1、Default PHB (FIFO,tail drop) DSCP值为0 2、Expedited Forwarding PHB(急速转发,提供延时的保证) 主要针对于延时 PQ DSCP的默认为前3个bit为101,后3个bit为110 3、Assured Forwarding PHB(确保转发,提供频宽保证) 确保频宽,用于频宽保证。CBWFQ AF1 001 dd 0 每个AF的大类中有会分为3个小类,dd中定义的类型,dd为丢弃机率,值越大丢弃率越高。三个小类为 (AF11 01 LOW,AF12 10 Medium, AF13 11 High) 4、class-selector(ip precedence) PHB 用于和老的优先权做兼容,后3个bit都为0。
2023-07-18 12:51:091

绿色降解的生物相容性材料有什么?

聚乙醇酸 ,聚羟基乙酸,PCL ,PHB, PLA, 这些都是非常不错的高分子材料,可以更好的进行使用。
2023-07-18 12:51:174

如何求PH

如果是强酸强碱先求反应后酸有剩余还是碱有剩余(看反应式里的比例来就)如果酸有剩余酸的密度=剩余的量/(酸碱体积之和)ph=-log(酸的密度)如果碱有剩余碱的密度=剩余的量/(酸碱体积之和)ph=14-log(碱的密度)化学ph值如何计算一、单一溶液pH的计算①强酸溶液强酸溶液的pH计算方法是:根据酸的浓度选求出强酸溶液中的c(H+)然后对其取负对数就可求得pH。例1.求25℃时,0.005mol/L的H2SO4溶液的pH解:0.005mol/L的H2SO4溶液中c(H+)=1×10-2故pH=-lg1*10-2=2②强碱溶液强酸溶液的pH计算方法是:根据碱的浓度先求出强碱溶液中的c(OH-)然后利用该温度下的Kw求出c(H+)然后求pH例2.求25℃时,10-5mol/L的NaOH溶液的pH解:10-5mol/L的NaOH溶液中c(OH-)=1×10-5mol/L,则c(H+)=Kw/c(OH-)=(1×10-14)/1×10-5mol/L=1×10-9mol/L,故pH=9③其它溶液其它溶液的pH计算方法是:想办法求出溶液中的c(H+)然后取负对数例3.求25℃时,某浓度的HAC溶液中,由水电离的c(H+)=1×10-12mol/L,求该溶液的 pH解:由题中水电离的c(H+)=1×10-12mol/L可得c(OH-)=1×10-12mol/L,则溶液中的c(H+)=1×10-14/1×10-12mol/L=1×10-2mol/L,故pH=2二、稀释型(指单一溶质加水稀释或相当于水的稀释作用)实质:稀释前后酸或碱的物质的量不变。一般计算公式:C1V1=C2V2,据此求出稀释后酸或碱的物质的量的浓度。特殊结论:⒈若为酸:强酸,PH=a,稀释10n倍,PH=a+n ;1/3若为弱酸,PH=a,稀释10n倍,a< PH<a+n;若酸的溶液无限稀释,则无论酸的强弱,PH一律接近于⒉若为碱:强碱,PH=a,稀释10n倍, PH=a-n;弱碱,PH=a,稀释10n倍, a-n. < PH<a;若碱的溶液无限稀释,则无论碱的强弱,PH一律接近于7。三、混合型(多种溶液混合)(1)强酸混合? 强酸混合后溶液的pH求算的方法是:先求出混合后的c(H+)混,即:c(H+)混=[c(H+)1V1+c(H+)2V2]÷(V1+V2)再根据公式pH=-lg{c(H+)}求pH。若两强酸等体积混合,可采用速算法:混合后溶液的pH等于混合前溶液pH小的加上0.3。如pH=3和pH=5的两种盐酸等体积混合后的pH= 。若按体积比2:3混合后溶液的pH= 。(2)强碱溶液混合? 强碱混合后溶液的pH求算的方法是:先求出混合后的c(OH-)混即:c(OH-)混=[c(OH-)1V1+c(OH-)2V2]÷(V1+V2),再通过KW求出c(H+),最后求pH。若两强碱溶液等体积混合,可采用速算法:混合后溶液的pH等于混合前溶液pH大的减去0.3。如pH=9和pH=11两种NaOH溶液等体积混合后的pH= 。若按体积比2:3混合后溶液的pH= 。。⑷强酸和强碱溶液混合这里的混合,实为中和,要发生反应:H++OH-=H2O,中和后溶液的pH有三种情况:①若恰好中和,pH=7②若酸有剩,根据中和后剩余的c(H+)即C(H+)(过)=[C(H+)1V1-C(OH-)2V2)]/(V1+V2)再求pH。;此时pH<7③若碱有剩,根据中和后剩余的c(OH-),即C(OH-) (过)=[C(OH-)1V1-C(H+)2V2)]/(V1+V2),然后通过KW求出c(H+),最后求pH。此时pH>7例8.求99mL,pH=1的H2SO4与100mLpH=13的NaOH混合后,溶液的pH= 答案:pH=11高一化学关于PH值的求法,需要具体的公式和计算步骤(1)0.1mol/LKOH溶液的PH值(2)PH=2与PH=4的两种盐酸溶液等体积混合后溶液的PH值最佳答案2/3 pH = -lg [c(H+)] 这是pH基本计算式,也就是说溶液的pH是氢离子浓度取lg的相反数。通过氢离子浓度可以求PH,同样根据PH可以求氢离子浓度。(1)解:0.1mol/L 的KOH中,c(OH-) = 0.1mol/L, 所以:c(H+) = Kw / 0.1 = 10(-14) / 0.1 = 10(-13) pH = lg [c(H+)] = -lg10(-13) = 13就是0.1mol/LKOH溶液的PH值是13(2)解:设两溶液体积都是是VL在PH =2的溶液中,氢离子的物质的量 = 0.01mol/L * V L = 0.01V mol在PH =4的溶液中,氢离子的物质的量 = 0.0001mol/L * V L = 0.0001V mol 两者混合后,氢离子的总物质的量 = 0.01V mol + 0.0001V mol = 0.0101Vmol那么c(H+) = 0.0101Vmol / 2V L = 0.00505mol/LPH = -lg 0.00505 = 2.30一些方便你计算的溶液混合后PH变化情况:类别 条件 近似计算强酸与强酸 pH值相差2或2以上, pHA<pHB(等体积混合) pHA+0.3强酸与强酸(一元) 不等体积混合 [H+]混=(C1V1+C2V2)/V1+V2强碱与强碱 pH值相差2或2以上, pHA<pHB(等体积混合) pHB-0.3强碱与强碱 不等体积混合 [OH-]混=(C1V1+C2V2)/V1+V2强酸与强碱 pH酸+pH碱=14(等体积混合) pH=7强酸与强碱 pH酸+pH碱>14(等体积混合) pH碱-0.3强酸与强碱 pH酸+pH碱<14(等体积混合) pH酸+0.3
2023-07-18 12:51:501

在ph速度曲线图最低点所对应的横坐标即为什么

在ph速度曲线图最低点所对应的横坐标即为最稳定pHB.最不稳定pHC.pH催化点D.反应速度最高点。求出各种pH溶液的速度常(k),然后以lgk对pH值作图,图中曲线最低点对应的pH值即为最稳定的pH值。
2023-07-18 12:52:121

德国被动房研究所(PHI)认证的中国被动窗有哪些?

以下为部分德国被动房研究所(PHI)认证的中国被动窗61 视窗系统 Opening10564 沈阳乐道 铝 0.79 phC 凉爽,温和 62 视窗系统 被动2 极景门窗 PVC /铝 0.79 phB 凉爽,温和 63 视窗系统 被动2加 极景门窗 PVC /铝 0.8 phC 凉爽,温和 64 视窗系统 P120-fix 哈尔滨森鹰 木材/铝 0.74 phA 凉爽,温和 65 视窗系统 被动120-C 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 木材/铝 0.8 phB 凉爽,温和 66 视窗系统 被动120C-108 哈尔滨森鹰 木材/铝 0.8 phC 凉爽,温和 67 视窗系统 被动120C-138 哈尔滨森鹰 木材/铝 0.8 phC 凉爽,温和 68 视窗系统 被动120N-T 哈尔滨森鹰 木材/铝 0.76 phB 凉爽,温和 69 视窗系统 被动120P-P 哈尔滨森鹰 木材/铝 0.77 phB 凉爽,温和 70 视窗系统 被动120S-P 哈尔滨森鹰 木材/铝 0.77 phB 凉爽,温和 71 视窗系统 X120 哈尔滨森鹰 玻璃钢 0.8 phA 凉爽,温和 72 视窗系统 X120 fixed 哈尔滨森鹰 玻璃钢 0.77 phA 凉爽,温和 73 视窗系统 X120-h 哈尔滨森鹰 玻璃钢 0.8 phB 凉爽,温和 74 视窗系统 X120-h fixed 哈尔滨森鹰 玻璃钢 0.6 phA 冷 75 视窗系统 X120-h-p 哈尔滨森鹰 玻璃钢 0.63 phA 冷 76 视窗系统 X139 哈尔滨森鹰 玻璃钢 0.8 phB 凉爽,温和 77 视窗系统 PAZEN 120 哈尔滨森鹰 木材/铝 0.6 phA 冷 78 视窗系统 Sayyas PASSIVAPLUS 哈尔滨森鹰 木材/玻璃纤维 0.6 phA 冷 79 幕墙系统 Scw60 哈尔滨森鹰 木材/铝 0.79 phA 凉爽,温和 80 视窗系统 h120 哈尔滨永辉 木材/铝 0.78 phB 凉爽,温和 来源:德国被动房研究所PHI。翻译:北京阳光世达
2023-07-18 12:53:091

phb是什么

PHB是聚-β-羟丁酸(poly-β-hydroxybutyrate,PHB),是一种存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,不溶于水,而溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量,碳源和降低细胞内渗透压等作用。 PHB是一种存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,不溶于水,而溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量,碳源和降低细胞内渗透压等作用。
2023-07-18 12:53:361

PHB是什么 微生物学

PHB聚-β-羟丁酸(poly-β-hydroxybutyrate,PHB),是一种存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,不溶于水,而溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量,碳源和降低细胞内渗透压等作用。扩展资料:PHB相关性质自1925年在巨大芽孢杆菌中发现PHB以来,已鉴定出60多个属,产量较高,如产碱杆菌,固氮菌和假单胞菌某些细菌属细菌等。今年,许多化合物类似于已经在一些G +和G-细菌以及某些光合厌氧细菌和自养的Rastonia eutropha中发现了PHB。如果甲基是R(基团缩写,指基团),则聚羟基链烷酸(或聚羟基链烷酸酯,聚羟基链烷酸酯,PHA)与PHB仅在甲基上不同,而是成为PHA。由于PHB和PHA是生物合成的聚合物,它们是无毒的,塑料的并且易于降解,因此它们正在开发用于制造医用塑料盒零食盒等的高质量原料,并试图克服目前的严重危害。 “白色污染”(指大量不可降解塑料包装材料和产品引起的环境污染)。其实是一种热塑性聚酯,其物理性质和结构与聚丙烯类似(熔点,玻璃态温度,结晶度,拉伸强度等)。结晶度高达60-80%,相对密度大,透氧性低,紫外线耐受,光学活性活跃,但易碎,易破碎。参考资料:百度百科-聚-β-羟丁酸
2023-07-18 12:53:511

phb是什么

PHB是一种存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,不溶于水,而溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量,碳源和降低细胞内渗透压等作用。 PHB是具有很好的生物降解性的热塑性聚脂,能被土壤及海水中存在的许多微生物降解,在厌氧污水中降解最快。PHB还具有生物相溶性,不易引起自身的免疫反应。 PHB的结晶度和结晶形态是影响其力学性能的主要因素。在常温下其力学性能与PP相当,有与PP相似的常温力学性能、相近的熔融温度、较低的耐溶性能和较好的耐紫外光老化性能。 由于PHB具有上述一些优良的性质,使其在医用领域具有广阔的应用前景。
2023-07-18 12:54:091

PHB是什么 微生物学

聚-β-羟丁酸(poly-β-hydroxybutyrate,PHB),是一种存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,不溶于水,而溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量,碳源和降低细胞内渗透压等作用.PHB是相容性较好的生物材料,可制成易降解的且无毒的医用塑料器皿和外科用的手术针和缝线.
2023-07-18 12:54:191

污水处理中什么是PHB

β 羟基丁酸酯 (poly β hydroxybutyrate ,简称PHB
2023-07-18 12:54:292

PHB是什么 微生物学

聚-β-羟丁酸(poly-β-hydroxybutyrate,PHB),是一种存在于许多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,不溶于水,而溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量,碳源和降低细胞内渗透压等作用.PHB是相容性较好的生物材料,可制成易降解的且无毒的医用塑料器皿和外科用的手术针和缝线.
2023-07-18 12:54:391

聚苯酯是什么材料?PHB是什么材料

聚苯酯英文名:polyphenylester简称:POB或PHB国外商品名:EkonoI.聚苯酯是所有高分子材料中,热稳定性、热容量、自润滑性、电绝缘性、耐磨耗性等综合性能最好的品种之一,是一种高性能特种工程塑料。聚苯酯如果单独成型材料会很脆,一般无使用价值,可填充到其他材料里做增强剂使用,聚苯酯填充PTFE材料应用最为普遍。该共混材料既保留二者材料的耐热、自润滑、绝缘、耐溶剂等特性,又可在性能上互补,克服了PTFE不耐磨、易蠕变、热传导性差和聚苯酯的脆性等缺点。这一共混材料的研制成功将为高新技术和军工领域提供了一种急需的重要材料。
2023-07-18 12:54:491

恒大苏打果味饮料PHB是多少

恒大苏打果味饮料 pH值是在8-8.5左右。恒大苏打果味饮料属于弱碱酸性的。配料表有水、苏糖水以及果葡糖浆等。
2023-07-18 12:54:561

细菌细胞质中含贮藏性颗粒,

颗粒状内含物(granule)---这是细胞质中的颗粒性贮藏物质,其种类和数量随环境条件而异.颗粒性贮藏物质的形成能防止细胞内渗透压或酸度过高,当环境养料缺乏时又可被分解利用.颗粒状内含物的大小和化学性质各异,主要类型有6种. ----糖原(glycogen)和淀粉(starch):是细菌细胞内主要的碳素和能源贮存物质.与碘液作用时,糖原呈红褐色而淀粉呈蓝色.肠道细菌常积累糖原,而多数其它细菌和蓝细菌则以淀粉为贮存物质.当培养环境中碳氮比高时,会促进碳素养料颗粒体的累积. ----多聚β-羟基丁酸(β-hydroxybutyric acid,PHB):是细菌特有的一种与类脂相似的碳源和能源贮存物质.PHB易被脂溶性染料(如苏丹黑)着色而不易被普通碱性染料染色.根瘤菌属?(Rhizobium)?、固氮菌属?(Azotobacter)?、红螺菌属?(Rhodospirillum)?和假单胞菌属(Pseudomonas)的细菌常积累PHB. ----异染粒(metachromatic granule):是细菌特有的磷素贮藏养料.因用蓝色染料(如亚甲蓝或甲苯胺蓝)染成紫红色而得名.主要成分是聚偏磷酸盐.发现于迂回刚螺菌(Spirillumvolutans),也存在于多种细菌,如白喉棒杆菌(Corynebacterium diphtheriae)和鼠疫杆菌(Yersinia pestis)细胞中.鼠疫杆菌的异染粒排列于细胞两端,又称极体,是该菌的重要鉴别特征之一. ----硫磺颗粒(Sulfur droplet):这是某些化能自养的硫细菌贮存的能源物质.例如贝氏硫菌属(Beggiatoa)和发硫菌属(Thiothrix)能在氧化H?2S的过程中获得能量并在细胞内以固态硫粒的形式贮存元素硫.当环境中缺少H 2S时,它们能通过进一步氧化硫来获取能量. ----磁粒(magnetite):是少数磁性细菌(magneticbacteria)细胞内特有的串状Fe3O4的磁性颗粒.磁性细菌能藉以感知地球磁场并使细胞顺磁场方向排列. ----伴孢晶体(parasporal crystal):少数芽孢杆菌,例如苏云金杆菌(Bacillusothuringiensis)在形成芽孢的同时,会在芽孢旁形成一颗菱形或双锥形的碱溶性蛋白晶体(即δ内毒素),称为伴孢晶体.它的干重可达芽孢囊重量的30%左右,由18种氨基酸组成,大小约0.6×2.0μm.由于伴孢晶体对200多种昆虫尤其是鳞翅目的幼虫有毒杀作用,因而可将苏云金杆菌制成细菌杀虫剂
2023-07-18 12:55:031

phd是怎么来的?为什么明明是理工科,却叫哲学博士?还有phb又是个什么东西?

PHD是博士
2023-07-18 12:55:231

高一化学关于PH值的求法,需要具体的公式和计算步骤,麻烦各位了。

(1)0.1mol/LKOH溶液的PH值c(OH-)=0.1mol/L所以,c(H+)=10^-13mol/LpH=13或者,c(OH-)=0.1mol/L,pOH=1,pH=13(2)PH=2与PH=4的两种盐酸溶液等体积混合后溶液的PH值设各1Lc(H+)=(0.01*1+0.0001*1)/2=5.05*10^-3mol/LpH=2.3
2023-07-18 12:55:322

《刺客信条2》袖剑的制作方法及原理是什么?

1一·惯性类(重力式)一般指通过利用惯性或着重力来进行袖剑的弹出与收回,制作简单,结构也很坚固,受到很多爱好者的青睐1.二段式:滑轨合页(扁嘴扣)二段式双滑轨反扣锁二段式无簧直跳二段式复位按钮型二段式立式滑槽三段重力齿刃【较早的袖剑原理之一】2.伪三段式:滑轨合页(扁嘴扣)三段式双线控三段式三代匕首型三段式(有旋转式,拆卸式)立式滑槽片卡三段式 【三段一卡,实用且主流的三段式袖剑】3.三段式:PHB三代SW免指环三段式 【三段二卡自解锁,较难制作】2二·伸缩格类利用行程放大装置进行推拉的袖剑,制作较难二段式:棘轮(齿轮)伸缩格式【由官方坑爹图派生的最早袖剑原理】2.三段式:带卡伸缩格式【一个不实用也难制作的东西】3三·直跳类通过巧妙的联动装置同时进行蓄力与解锁伸缩的复杂机械袖剑,原理和制作对于新手而言有一定难度,但运行效果很好,其他机械的创新思路也以直跳式的思想为起始点。1.二段式:棘轮直跳式 【主流的直跳原理】2.三段式:棘轮直跳+惯性式双直跳式PHB蓄力直跳式PHB新直跳式线控双向型类直跳式 【难度极高,只有第一个是成功做出来的(国内技术有限)】4四·侧跳类MK贰式 直跳袖剑成品国内首创,通过侧面旋转而出入的袖剑,只停留在设计阶段,没有实际成品。(尚不成熟)1.二段式:重力侧甩式二段式幻刃 【不推荐研究】2.三段式:PHB第一代侧跳PHB第二代侧跳PHB弹臂袖弩三段式幻刃【只有PHB二代可以解决袖中佩戴问题,都是不成熟的理论】
2023-07-18 12:55:401

便携式PH计如何使用?

笔式PH计也是属于便携式PH计的一种,不知道你说的饿是不是这样的类别。下面安徽赛科环保科技简单介绍一种比较常用,方便的笔式PH计PHB-1-S型的使用方法,仅供参考,如果不行的话,你就咨询便携式PH计相关厂家的系列说明书,问问,应该有的。便携式PH计 PHB-1-S 使用和维护1、将电极保护帽取下,对准仪器接口顺时针轻轻旋转至紧(不可用力过大)打开电源开关,将电极插入被测溶液,仪器显示该溶液的pH值。如要锁该数,将开关锁定读数。测量完毕,关闭电源,松开锁定,卸下电极,套好电极保护套(保护套里装有氯化钾保护溶液)。2、便携式PH计PHB-1-S标准:仪器出厂时已经进行过校准。久置不用后重新启用及其他需要校准的情况下,在测量前校准,校准的方法见说明书“四、仪器标准”。3、仪器久置不用后重新启用时,测量电极玻璃球泡应在饱和氯化钾溶液中浸泡1小时。浸泡时电极浸入溶液不能过深(插入2-3厘米),不能弄湿电极接头。4、维护a)测量电极应用蒸馏水清洗,清洗时不能弄湿电极接头。b)电极与仪器的连接部分应保持高度清洁、干燥。如有污迹可用99%酒精擦净。c)当仪器显示变淡时,请更换电池,装新电池时注意电极的正负极(红色为正极)。便携式PH计 PHB-1-S 的校准(注:来回校准数次)1、定位校准:将电极插入PH6.86(25℃)的缓冲溶液中,用专业工具(附件螺丝刀)调节定位,使仪器是显示溶液在当时温度下的标称PH值。(标准缓冲溶液在不同温度下的pH值见溶液包装)2、斜率校准:将电极插入pH4.00(25℃)或9.18(25℃)的缓冲溶液中,(测酸性溶液时用pH4.00;碱性时用pH9.18),用专业工具调节斜率,使仪器显示溶液在当时温度下的标称pH值(标准缓冲溶液在不同温度下的pH值见溶液包装)。校准结束。要取得精确的测量结果,应使被测水样温度与标定时的缓冲液温度一致。以上资料可供参考,欢迎了解本站便携式PH计PHB-1-S 产品。
2023-07-18 12:55:491

绿色塑料的所用材料

由微生物生产的全光学活性的聚(α-羟基烷酸酯)PHA,是另外一大类重要的生物可降解性绿色高分子材料。自从1926年 M.lemoigne 发现 PHB 以来,经过50多年的技术发展垫付,1981年英国的帝国化学公司(ICI)成功地运用单细胞蛋白的发酵装置,以糖和丙酸为主要碳源,首先生产出工业化商品PHBV,命名为Biopol。此后,20多年的发展,形成了位短侧链,长侧链的系列PHA均聚物及其共聚物。这类天然高分子化合物(PHB)具有与PP相近的熔点和加工性能的同时,其废弃物可以通过自然环境中大量存在的PHA降解酶的作用,无论在海水,河水,土壤等介质中都能短时间高效率地降解,代谢成二氧化碳和水。另一方面,由于发酵法生产的高成本等方面的原因,产品市场开拓困难。PHA降解塑料是生物降解塑料中性能最为优良的,同时由于其成本较高,生产工艺较为复杂,目前还处于市场起步阶段。2010年全球的PHA的产能还不到8万吨,而其中美国的Metabolix公司有大约5万吨的产能,占据了市场上的60%以上。中国企业在PHA的生产工艺和研发上同样走得较为靠前,天津国韵生物材料有限公司拥有1万吨的PHA产能,宁波天安拥有2000吨的产能,深圳意可曼生物科技有限公司有5000吨的产能。日本的Kaneka公司,巴西的PHBIndustrial公司也是PHA行业的典型代表,这些公司都是PHA行业的推动者,虽然目前来说PHA的应用较为局限,导致Metabolix每年的实际销售量还不超过100吨,但是随着未来下游应用的逐渐拓展,尤其是在薄膜包装,农膜,食用餐具,无纺布等行业应用的进一步成熟,PHA的市场潜力巨大。 从90年代起,化学合成型生物降解性高分子经过崛起、发展和壮大,如今在绿色塑料里已经占有举足轻重的地位。目前已经开发商业化的化学合成型绿色塑料主要有聚羟基酸类(PGA,PLA等),二酸二醇经过缩聚反应合成的脂肪族聚酯高分子(PES,PBS,PBSA等),聚环内酯类(PBL,PVL,PCL等),聚碳酸酯类(PTMC等),产业化发展很快。目前 日本昭和高分子 公司已经超过年产3,000吨生产规模,可望近期扩大到20,000吨规模。另外,以淀粉发酵合成高纯度的乳酸后,经过丙交酯化,最终开环合成高分子量的聚乳酸PLA产业近年来也发展势头迅猛,尤其以美国 Cargill-Dow Polymer 公司为代表的聚乳酸产业,随着14万吨级大型合成工厂的竣工投产,最终PLA商业产品的成本价格将大为下降。高分子量的聚乳酸玻璃化温度在50度之上,为硬质绿色塑料,具有与PP相近的熔点和优异的机械力学性能,可以加工成各类可降解塑料制品。特别是其优越的生物分解性和相容性,使其成为各类医用高分子的首选材料,发展前景看好。此外,各类环内酯、碳酸酯等环状化合物的开发研制也比较活跃。
2023-07-18 12:55:591

8000phb塑料合金是什么材质

复合材质就是以塑料为主的合成材料,比工程塑料结实。耐磨等比较好,优点是成本低、颜色多样;缺点是散热不好、不结实。一般中低端机型追求性价比,采用的都是复合材料机身;中高端机型一般大部分采用铝镁合金、碳纤合成材料,少部分采用复合材料。超轻薄机型高端机也采用铝镁合金或碳纤合成材料,已确保散热水平。
2023-07-18 12:56:141

求助如何测血红蛋白和血红蛋白二聚体?用什么来表示??

使用Insight II 分子模拟软件包(Biosym Inc. , SanDiego , CA) 完成。溶剂可及表面积的计算采用Lee等定义的空间填充模型按照与bHb 溶剂可及表面积计算相同的方法进行。血红蛋白以二聚体形式存在,血红蛋白αβ二聚体进行了模拟研究。PEG修饰物分布在pHb 表面的形态是设计的关键。PEG修饰物在pHb 表面分布采用分子动力学方法模拟。由于PEG分子是高分子化合物,分子量大,直接对PEG 修饰pHb 作动力学计算存在较大困难, 选用20 个聚乙二醇结构单元的链状化合物作为模板,通过合理设计的连接物连接到可能被修饰的pHb 表面Lys 上,进行分子动力学计算,模拟PEG修饰pHb 表面行为。在作分子动力学计算之前,先通过分子力学优化消除不合理结构,然后进行100 ps 的分子动力学计算,获得模拟物的结构。pHbαβ二聚体中共有13 个Lys 适合通过合适的连接物进行PEG修饰,选择分子量大约5 kD 左右的PEG分子,可控制修饰后的pHb 分子不从肾小球滤过。PEG修饰pHb 对pHb 氧结合部位不会有影响,pHb 携氧能力将得到保持。pHb和bHb 的Lys 的保守性及其氨基的可及性表明修饰部位可能不同,保守的氨基酸性质可能会有一定的差别。使用计算机辅助合理设计的连接物可将PEG在温和条件下连接到pHb 上。
2023-07-18 12:56:211