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環境循環型バイオ・プラスチックの高性能・高耐熱性化技術

机译:环保型生物塑料的高性能和高耐热性技术

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摘要

ここでは、著者が有しているPLAの分子量最適化、ステレオコンプレックスrn化技術、高次構造制御技術によって、PLA単独でどこまで耐熱性の上昇が可rn能であるか、PLAがどれほどの可能性を秘めているかを中心に解説します。rn環境循環型バイオ?プラスチッrnクの主力となりつつあるポリ乳酸rn(PLA)は、再生可能資源から誘rn導される生分解性高分子であるたrnめ、排出されるすべての廃棄物やrn副産物が水とCO_2になり、環境汚rn染の心配がなく、かつ製造工程でrnのエネルギー投入量やCO_2発生量rnが全高分子中最低レベルに位置しrnます。そのため、材料そのものがrn自然界の物質循環システムと調和rnしているため、21世紀の新たな産rn業体系に合致する高分子材料と言rnえます。また、これを部材としてrn幅広く用いることで、脱化石燃料rn化および炭素固定化が図れるたrnめ、最近のエネルギー?環境問題rn解決の一助を担うことが期待されrnています。
机译:在这里,通过使用作者对PLA分子量的优化,立体复杂化技术和高阶结构控制技术,可以单独提高PLA的耐​​热性,并可以提高PLA的数量。我将主要解释隐藏的内容。聚乳酸rn(PLA),正成为环保型生物塑料的支柱,是一种可生物降解的聚合物,其源自可再生资源。副产品是水和CO_2,因此无需担心环境污染,并且能量输入和CO_2的产生位于所有聚合物中的最低水平。因此,材料本身与自然材料循环系统协调一致,因此可以说是与21世纪新工业系统相匹配的高分子材料。另外,期望通过将其广泛用作材料,可以促进将化石燃料转化为碳并固定碳,并且有助于解决最近的能源和环境问题。

著录项

  • 来源
    《OHM 》 |2008年第3期| 8-9| 共2页
  • 作者

    澤井 大輔;

  • 作者单位
  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类
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