පොලිලැක්ටික් අම්ලය ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ද්රව්යයක් වන අතර 21 වන සියවසේ පොරොන්දු වූ තන්තු ද්රව්යවලින් එකකි.පොලිලැක්ටික් අම්ලය (PLA)ස්වභාවධර්මයේ නොපවතින අතර කෘතිම සංස්ලේෂණය අවශ්ය වේ. ලැක්ටික් අම්ලයේ අමුද්රව්යය තිරිඟු, සීනි බීට්, මඤ්ඤොක්කා, ඉරිඟු සහ කාබනික පොහොර වැනි භෝග වලින් පැසවීම සිදු කරයි. ඉරිඟු තන්තු ලෙසද හැඳින්වෙන පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු, කරකැවීමෙන් ලබා ගත හැකිය.
පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු වර්ධනය
ලැක්ටික් අම්ලය යෝගට් වල දක්නට ලැබේ. පසුව, සතුන් සහ මිනිසුන් තුළ මාංශ පේශි චලනයන් මගින් නිපදවන අම්ලය ලැක්ටික් අම්ලය බව විද්යාඥයින් සොයා ගත්හ. රසායනාගාරයේ පොලිලැක්ටික් අම්ල පොලිමර් ද්රව්ය සකස් කිරීම සඳහා ලැක්ටික් අම්ල පොලිමර් භාවිතා කළ පළමු අවස්ථාව ඩූපොන්ට් සංස්ථාවේ (නයිලෝන් නිපැයුම්කරු) සොයා ගැනීමයි.
පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය අඩ සියවසකට වැඩි ඉතිහාසයක් ඇත. ඇමරිකානු සමාගමක් වන සයනමිඩ්, 1960 ගණන්වලදී පොලිලැක්ටික් අම්ල අවශෝෂණය කළ හැකි මැහුම් සංවර්ධනය කළේය. 1989 දී, ජපානයේ ෂොං ෆැන්ග් සහ ෂිමාඩ්සු නිෂ්පාදන ආයතනය පිරිසිදු ස්පන් පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු (ලැක්ටන්TM) සහ එහි මිශ්රණය ස්වාභාවික තන්තු (ඉරිඟු තන්තුTM) සංවර්ධනය කිරීමට සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ අතර එය 1998 නගානෝ ශීත ක්රීඩා උළෙලේදී ප්රදර්ශනය කරන ලදී; ජපානයේ යුනිජිකා සංස්ථාව 2000 දී පොලිලැක්ටික් අම්ල සූතිකා සහ ස්පන්බොන්ඩ් වියන ලද රෙදි (ටෙරමැක්TM) සංවර්ධනය කළේය. එක්සත් ජනපදයේ කාගිල් ඩව් පොලිමර්ස් (CDP) (දැන් නේචර් වර්ක්ස්) 2003 දී පොලිලැක්ටික් අම්ල දුම්මල, තන්තු සහ පටල ආවරණය කරන නිෂ්පාදන මාලාවක් (ඉන්ජියෝTM) නිකුත් කළ අතර, මෝටර් රථ, ගෘහ රෙදිපිළි සහ සනීපාරක්ෂාව වැනි ක්ෂේත්රවල භාවිතය සඳහා ඉන්ජියෝTM වියන ලද නොවන රෙදි මාලාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමට ජර්මනියේ ට්රෙවිරාට බලපත්ර ලබා දුන්නේය.
පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු වල ක්රියාවලිය සහ යෙදීම
වර්තමානයේ, ප්රධාන ධාරාවේ PLA නොවන වියන ලද රෙදි, අමුද්රව්ය ලෙස ඉහළ දෘශ්ය සංශුද්ධතාවය L-පොලිලැක්ටික් අම්ලය (PLLA) වලින් සාදා ඇති අතර, එහි ඉහළ ස්ඵටිකතාව සහ දිශානති ලක්ෂණ භාවිතා කරමින්, විවිධ භ්රමණ ක්රියාවලීන් හරහා (දියවන භ්රමණය, තෙත් භ්රමණය, වියළි භ්රමණය, වියළි තෙත් භ්රමණය, විද්යුත් ස්ථිතික භ්රමණය, ආදිය) සකස් කර ඇත. ඒවා අතර, මෙල්ට් ස්පන් පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු (දිගු තන්තු, කෙටි තන්තු) ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි ආදියෙහි භාවිතා කළ හැකිය. නිෂ්පාදන උපකරණ සහ ක්රියාවලිය පොලියෙස්ටර් වලට සමාන වන අතර, හොඳ භ්රමණ හැකියාව සහ මධ්යස්ථ කාර්ය සාධනයක් ඇත. සුදුසු වෙනස් කිරීමකින් පසුව, පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු වලට උසස් ගිනි නිවන (ස්වයං නිවන) සහ ස්වාභාවික ප්රතිබැක්ටීරීය ගුණාංග ලබා ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙල්ට් ස්පන් PLA තන්තු වලට තවමත් යාන්ත්රික ශක්තිය, ඉහළ උෂ්ණත්ව මාන ස්ථායිතාව, ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ වයස්ගත වීමේ ප්රතිරෝධය වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩ තිබේ.
ජෛව වෛද්ය ක්ෂේත්රයේ ප්රධාන වශයෙන් තෙත් කරකැවීම, වියළි කරකැවීම, වියළි තෙත් කරකැවීම සහ පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු (පටල) විද්යුත් කරකැවීම භාවිතා වේ.නියෝජිත නිෂ්පාදන අතරට අධි ශක්තියෙන් අවශෝෂණය කළ හැකි මැහුම්, ඖෂධ වාහක, ඇලවුම් විරෝධී පටල, කෘතිම සම, පටක ඉංජිනේරු පලංචිය ආදිය ඇතුළත් වේ.
වෛද්ය, සනීපාරක්ෂක, පෙරහන්, සැරසිලි සහ අනෙකුත් ක්ෂේත්රවල ඉවත දැමිය හැකි නොවන වියන ලද රෙදි සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩිවීමත් සමඟ, පොලිලැක්ටික් අම්ල නොවන වියන ලද රෙදි ද පර්යේෂණ හා සංවර්ධන උණුසුම් ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇත.
1990 ගණන්වලදී, එක්සත් ජනපදයේ ටෙනසි විශ්ව විද්යාලය ප්රථම වරට පොලිලැක්ටික් අම්ල ස්පන්බොන්ඩ් සහ දියවන ලද පිඹින ලද නොබැඳි රෙදි අධ්යයනය කළේය. ජපානයේ ෂොංෆැන්ග් පසුව කෘෂිකාර්මික යෙදුම් සඳහා පොලිලැක්ටික් අම්ල ස්පන්බොන්ඩ් නොබැඳි රෙදි සංවර්ධනය කළ අතර, ප්රංශයේ ෆයිබර්වෙබ් සමාගම පොලිලැක්ටික් අම්ල ස්පන්බොන්ඩ්, දියවන ලද පිඹින ලද නොබැඳි රෙදි සහ බහු ස්ථර සංයුක්ත ව්යුහයන් (ඩිපොසිටා TM) සංවර්ධනය කළේය. ඒවා අතර, ස්පන්බොන්ඩ් නොබැඳි රෙදි ස්ථරය ප්රධාන වශයෙන් යාන්ත්රික සහාය සපයන අතර, උණු කරන ලද පිඹින ලද නොබැඳි රෙදි ස්ථරය සහ ස්පන්බොන්ඩ් නොබැඳි රෙදි ස්ථරය ඒකාබද්ධව බාධක, අවශෝෂණය, පෙරීම සහ පරිවාරක බලපෑම් සපයයි.
දේශීය ටොංජි විශ්ව විද්යාලය, ෂැංහයි ටොංජිලියැං ජෛව ද්රව්ය සමාගම, සීමාසහිත, හෙන්ග්ටියන් චැංජියැං ජෛව ද්රව්ය සමාගම, සීමාසහිත සහ අනෙකුත් ඒකක, වියන ලද නොවන සහ වියන ලද නොවන නිෂ්පාදන සඳහා සංයුක්ත තන්තු සංවර්ධනය කිරීමේදී ස්පන් විස්කෝස්, ස්පන්ලේස් කරන ලද, උණුසුම් රෝල් කරන ලද, උණුසුම් වාතය වැනි වියන ලද නොවන රෙදි සාර්ථකව සංවර්ධනය කර ඇත. සනීපාරක්ෂක තුවා සහ ඩයපර් වැනි ඉවත දැමිය හැකි සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන මෙන්ම මුහුණු ආවරණ, තේ බෑග්, වාතය සහ ජල පෙරහන් ද්රව්ය සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා වේ.
පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු එහි ස්වාභාවික ප්රභවය, ජෛව හායනයට ලක්වීමේ හැකියාව සහ පරිසර හිතකාමී බව හේතුවෙන් මෝටර් රථ අභ්යන්තරයන්, සිගරට් මිටි සහ අනෙකුත් ප්රදේශවල බහුලව ප්රවර්ධනය කර යොදනු ලැබේ.
පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු වල ලක්ෂණ
පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු වල බෙහෙවින් ප්රශංසනීය වාසියක් වන්නේ ශරීරය තුළ ජෛව හායනයට හෝ අවශෝෂණය කර ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. සම්මත කොම්පෝස්ට් කිරීමේ තත්වයන් යටතේ, ජෛව හායනයට ලක්වීමේ හැකියාව මැනිය යුතු අතර, දිරාපත්වීමේ නිෂ්පාදන ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වේ. සාම්ප්රදායික පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු සෙමින් ජල විච්ඡේදනය වේ හෝ සාමාන්ය භාවිතයේදී හෝ බොහෝ ස්වාභාවික පරිසරයන්හිදී හඳුනා ගැනීමට පවා අපහසු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, වසරක් ස්වභාවික පසෙහි වළලනු ලැබුවහොත්, එය මූලික වශයෙන් දිරාපත් නොවේ, නමුත් සාමාන්ය උෂ්ණත්ව කොම්පෝස්ට් කිරීමේ තත්වයන් යටතේ, එය සතියක් පමණ දිරාපත් වේ.
පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු වල ක්ෂය වීම සහ අවශෝෂණය ඒවායේ ස්ඵටිකතාවයෙන් ජීවී තත්වයන් තුළ බෙහෙවින් බලපායි. සිමියුලේෂන් ඉන් විට්රෝ හායනය පිළිබඳ අත්හදා බැලීම්වලින් පෙනී ගොස් ඇත්තේ ඉහළ ස්ඵටිකතාවයකින් යුත් පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු වසර 5.3 කට පසුවත් ඒවායේ හැඩය සහ 80% කට ආසන්න ශක්තියක් පවත්වා ගෙන යන බවත්, සම්පූර්ණයෙන්ම දිරාපත් වීමට වසර 40-50 ක් ගතවිය හැකි බවත්ය.
පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු නවෝත්පාදනය සහ ව්යාප්තිය
අඩ සියවසකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ සංවර්ධනය කර නිෂ්පාදනය කර ඇති රසායනික තන්තු ප්රභේදයක් ලෙස, පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු වල සැබෑ භාවිතය තවමත් පොලියෙස්ටර් තන්තු වලින් දහසෙන් එකකටත් වඩා අඩුය. පිරිවැය සාධකය පළමු ස්ථානයේ සිටියද, එහි ක්රියාකාරිත්වය නොසලකා හැරිය නොහැක. වෙනස් කිරීම යනු පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු සංවර්ධනය කිරීමේ ක්රමයකි.
චීනය රසායනික තන්තු නිෂ්පාදනයේ ප්රධාන නිෂ්පාදකයෙකු සහ පාරිභෝගිකයෙකු වන අතර, මෑත වසරවලදී, නවීකරණය කරන ලද පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා ප්රමුඛතාවය ලබා දී ඇත. පොලිලැක්ටික් අම්ල තන්තු සාම්ප්රදායික ස්වාභාවික “කපු, ලිනන් සහ ලොම්” සමඟ මිශ්ර කර යන්ත්ර වියන ලද සහ ගෙතූ රෙදි අනුපූරක කාර්ය සාධනයක් සහිතව සාදා ගත හැකි අතර, සමට හිතකර, හුස්ම ගත හැකි සහ තෙතමනය අවශෝෂණය කරන බලපෑම් පිළිබිඹු කරමින් රෙදි සෑදීමට ස්පෙන්ඩෙක්ස් සහ පීටීටී වැනි අනෙකුත් රසායනික තන්තු සමඟ මිශ්ර කළ හැකිය. යට ඇඳුම් රෙදි ක්ෂේත්රයේ ඒවා ප්රවර්ධනය කර ඇත.
Dongguan Liansheng Nonwoven Fabric Co., Ltd.වියන ලද නොවන රෙදි සහ වියන ලද නොවන රෙදි නිෂ්පාදකයෙකු වන, ඔබේ විශ්වාසය ලැබීමට වටිනවා!
පළ කිරීමේ කාලය: 2024 ජූනි-11