石油基塑料高碳排和不可降解是其發(fā)展所面臨的困境之一。木質(zhì)纖維素生物質(zhì)全球年產(chǎn)量超過(guò)170億噸,可作為塑料生產(chǎn)取之不盡的低碳原料來(lái)源。目前,木質(zhì)纖維生物質(zhì)基塑料的開(kāi)發(fā)面臨多重技術(shù)瓶頸:直接由纖維素制備的塑料性能不足,難以滿(mǎn)足實(shí)際應(yīng)用需求;纖維素與聚酯共混復(fù)合材料的開(kāi)發(fā)則面臨高能耗加工、微觀相分離、依賴(lài)石油基聚酯原料、聚合條件苛刻以及末端回收不足等困境,嚴(yán)重制約了木質(zhì)纖維素基塑料的發(fā)展進(jìn)程。
針對(duì)以上挑戰(zhàn),北京林業(yè)大學(xué)彭鋒教授和郝翔副教授團(tuán)隊(duì)在前期對(duì)D-木糖功能聚酯全面總結(jié)的前提下(Green Chem., 2025, 27, 4464-4488),受植物光合作用啟發(fā),通過(guò)“一鍋法”從工業(yè)木聚糖中高產(chǎn)率獲得二烯丙基乙醛酸木糖(DAGX)單體,并隨后利用光誘導(dǎo)其在纖維素纖維內(nèi)原位聚合,形成高強(qiáng)度可降解復(fù)合樹(shù)脂材料。生命周期和經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析結(jié)果顯示其與常見(jiàn)的商業(yè)塑料如聚羥基脂肪酸酯和聚氟乙烯相比,擁有更低的環(huán)境影響值和更低的成本。此外,復(fù)合樹(shù)脂材料還可以通過(guò)溫和的熱水環(huán)境完成木聚糖樹(shù)脂與纖維之間的分離,且分離后的纖維素纖維能夠轉(zhuǎn)化循環(huán)利用進(jìn)行造紙,其紙張性能與原生纖維幾乎沒(méi)有差異。
圖1 植物光合作用啟發(fā)制備可擴(kuò)展、可回收、可生物降解和高強(qiáng)度生物塑料的設(shè)計(jì)示意圖
該工作以結(jié)晶木聚糖為原料,一鍋法獲得高產(chǎn)率的二烯丙基乙醛酸木糖(DAGX)單體,并與多巰基單體點(diǎn)擊聚合制備出木聚糖基可降解生物聚酯(圖2a)。隨后,將表面改性的市售纖維素漿板浸漬在預(yù)聚體溶液中,快速原位光聚合制備具有可降解聚酯/纖維素纖維交織結(jié)構(gòu)的生物復(fù)合材料(圖2b)。纖維復(fù)合聚酯材料具備良好的組分相容性,同時(shí)相較于表面未改性的漿板其力學(xué)性能得到增強(qiáng),說(shuō)明其互穿網(wǎng)絡(luò)中氫鍵和共價(jià)化學(xué)鍵相互作用共同增強(qiáng)了復(fù)合材料性能(圖2c)。此外,纖維復(fù)合聚酯材料具備比常見(jiàn)商業(yè)塑料更優(yōu)異的力學(xué)性能,比同類(lèi)型纖維/聚酯共混材料具有更高的低碳纖維含量和抗拉強(qiáng)度,同時(shí)展現(xiàn)出可生物降解性和熒光示蹤性。
圖2 木聚糖基復(fù)合生物塑料的制備及性能示意圖
以上的研究成果以“Photosynthesis-inspired Enhancement of Cellulose Bioplastics Using Hemicellulose-derived Biodegradable Polyesters”為題發(fā)表于《Advanced Functional Materials》期刊。北京林業(yè)大學(xué)碩士研究生夏強(qiáng)為第一作者,郝翔副教授和彭鋒教授為共同通訊作者。該研究得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2023YFD2201904)、國(guó)家杰出青年科學(xué)基金(32225034)、國(guó)家自然科學(xué)基金(2220822)和中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金資助(QNTD202302)等項(xiàng)目的支持。
論文鏈接地址:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202417076
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