【摘 要】
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近年来,白色污染已逐渐成为严重的环境问题。因此,生物降解性材料在全世界范围内得到广泛的关注,聚3-羟基丁酸酯4-羟基丁酸酯(P(3HB-co-4HB))和聚乳酸(PLA)都属于生物可降解材料。
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近年来,白色污染已逐渐成为严重的环境问题。因此,生物降解性材料在全世界范围内得到广泛的关注,聚3-羟基丁酸酯4-羟基丁酸酯(P(3HB-co-4HB))和聚乳酸(PLA)都属于生物可降解材料。本篇文章通过熔融共混的方法制得P(3HB-co-4HB)和PLA的共混薄膜,采用门多萨假单胞菌Pseudomonas mendocinaDSWY0601和烟曲霉Aspergillus sp.0906进行降解实验。主要实验结果如下:1、通过P(3HB-co-4HB)粉末固体平板点植法培养,DSWY0601菌落周围出现了明显的透明圈,培养4d之后透明圈的直径达到4cm。该菌株在降解P(3HB-co-4HB)膜14d后即可将其完全降解。2、通过单因素测定,确定了菌株DSWY0601降解P(3HB-co-4HB)膜和P(3HB-co-4HB)/PLA共混膜的最佳降解条件为:接种量3%~5%、温度35℃、培养基的最初pH值为8,转速140r/min。3、二氧化硅的加入促进了门多萨假单胞菌DSWY0601对P(3HB-co-4HB)膜的降解速率。同时,在选择P(3HB-co-4HB)膜应该选择4HB含量高的P(3HB-co-4HB),这样有利于它的生物降解。在只考虑降解速率的条件下,降解P(3HB-co-4HB)时应选择门多萨假单胞菌和烟曲霉混菌降解;降解P(3HB-co-4HB)/PLA共混膜时应选择门多萨假单胞菌。4、依据微生物的选择性降解制备多孔材料,由实验可确定制备多孔材料的最佳P(3HB-co-4HB)和PLA的比例为40:60和50:50。同时,改变P(3HB-co-4HB)中4HB的含量也会导致形成的孔径的大小、形状以及分布状态的变化。但是,这方面的直接关系还有待进一步的研究。
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