Key points are not available for this paper at this time.
이 연구는 비생물적 조건(58 ± 2 °C)과 온열 퇴비화 조건(58 ± 2 °C) 하에서 폴리(L-락트산)(PLA)/조류 생물량 바이오복합재의 분해 거동을 시연했습니다. 생분해 연구에서, 실험실에서 합성된 맞춤형 폴리(ε-카프로락톤)(PCL) 펠렛과 그 덤벨은 PLA 기반 바이오복합재의 비교 데이터를 개발하기 위한 두 번째 바이오플라스틱 구성 요소로 고려되었습니다. 실험 작업 1에서, PLA 기반 바이오복합재는 사슬 절단만으로 미생물 흡수에 충분한 올리고머를 생산하지 못하며, 재료의 갑작스러운 중량 감소를 나타내는 중요 분자량에 대한 정보를 제공했습니다. 실험 2에서는 생분해 연구를 위해 PLA 기반 샘플과 함께 실험실에서 합성된 PCL과 그 바이오복합재가 사용되었습니다. 이는 ASTM International D5338–15를 따르는 PLA 기반 샘플의 생분해 과정에 대한 보다 정확한 비교 개념을 생성하기 위해 수행되었습니다. PLA에 5중량%의 탈유지 조류 생물량을 추가하는 것은 PLA 바이오복합재의 생분해에 증가적인 영향을 미쳤습니다. 조류 생물량의 높은 원소 질소 함량은 미생물 성장을 촉진하여 PLA 바이오복합재의 분해 과정을 가속화했습니다. 이 연구는 조류 생물량 및 기타 질소가 풍부한 충전재를 사용하여 PLA 기반 바이오복합재를 설계하는 데 도움이 될 것이며, 이는 다양한 환경에서 PLA 기반 폴리머의 생분해성을 증가시킬 수 있습니다.
Kalita 외(월)가 이 질문을 연구했습니다.