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农业废弃物在非耕地设施中的利用现状及应用前景仿生材料在环境保护中的应用现状与前景摘要:仿生材料是材料学科的一个新的研究领域本文介绍了环境材料的研究现状指出环境材料的合理应用在环境保护中发挥的重要作用并从仿生材料科学与工程以及净化环境的观点介绍了仿生材料材料的主要研究研究现状及其环境保护中的应用现状与前景并展现与生态环境协调的材料和系统的构思。关键词:仿生材料、环境材料、环境保护前言:材料是直接或间接利用自然资源来制造成有用物件的物质[1]是人类社会文明进步的物质基础和先导材料科学家把材料科学与工程定义为关于材料的组成、结构、制备工艺与其性能及使用过程间相互关系的知识开发及应用的科学[2]。长期以来材料的生产—使用—废弃过程可以说是一个提取资源再大量地将废弃物排回到环境之中的恶性循环过程。在这一过程中人们在材料设计时很少注意到自然资源和生态环境对此恶性循环的承受能力。基于此曾汉民提出了促进可持续发展的材料设计与自然资源密切关系的模式[3]它充分反映出材料的设计、应用与环境、资源的和谐、协调。他认为化学组成、物理结构是材料的2个基本要素决定了材料的性质、使用性能和制备工艺。同时这些因素与环境及资源都紧密相关且相互作用。所谓生态材料(eeomaterials)系指从生态学角度构思与环境协调的材料。随着社会的发展资源消耗急速增加大量废弃物及有害物的排出使周围环境、地球环境日益恶化。21世纪世界人口将突破100亿为了解决资源和环境的协调问题必定要在材料科学与工程学科的发展中反映环境意识[4]。在环境材料中有一类是仿生材料它指模仿生物的各种特点或特性而开发的材料。我们在现实生活中接触过许多动物与植物他们都属于生物的范畴。在地球上所有生物都是由理想的无机或有机材料通过组合而形成例如能够跳动80年都不停止的人类心脏几乎不发热量的冷血昆虫。从材料化学的观点来看仅仅利用极少的几种高分子材料所制造的从细胞到纤维直至各种器官能够发挥如此多种多样的功能简直不可思议。因此仿生材料学的研究内容就是以阐明生物体的材料构造与形成过程为目标用生物材料的观点来思考人工材料从生物功能的角度来考虑材料的设计与制作[5]。但是迄今为止该学科未开拓的领域和未解决的问题非常之多可以认为仿生材料学的学科体系还没有完全形成。1、生态材料的仿生领域1.1仿自然材料自然界中的物质和生物经数亿年以上的进化迄今已具有最适宜的结构。由生态材料的观点考虑这些生物消耗适度物质和能量而生存能适应环境当其主要功能丧失后转变为夭然存在的材料。如树苗吸收太阳的能量、水分、co2及土壤中的养分成长为树木。树木死亡后细胞木质化、心材化便得到可再生的资源其材料化过程耗能430kwh/t要比炼铝的17000wh/t和炼钢的2700wh/t小得多而且废木料燃烧时放出的热能可再利用在自然界中废木料经细菌作用可再循环。木材和人们关系密切因它具有高绝热性、容积比热大可调节室内气温;它的近表面的微粒子状物质的扩散反射能很好地吸收紫外线反射率低适应人眼的视觉;此外它为多孔性结构含有水分和空气而内部的空气层有吸音和隔音性能。又如日常接触的土壤具有许多优异的功能。土壤是支撑动、植物活动的结构材料具有通透空气和水并保持它们存在的功能;土壤中存在荷电物质故有离子交换功能。天然材料的自然循环特性是显而易见的如源于岩石的石材复合结构中各种矿物经水合、水解相应成分溶解使母材解体而残留于土壤中。这种天然物质长期的解体、再生的循环可于低负荷下进行。模仿这种材料的自然循环性研究与开发了易解体材料。实际上生物的形状及构成生物的骨和纤维等材料其结构能很好地适应重力、风和生物本身的运动。这和材料的微结构、材料组成及结构密切相关。例如在非洲南部灼热气候中生长的称为fenstraria的植物其主体埋于地下仅叶尖露出地面此叶端相当于透明的窗作为吸收光的入口同时作为有害紫外线的滤光器光通过叶内部的透明质均匀地在地下的叶壁分配。具有这种结构的光能变换元件其单位表面积的变换效率甚高现正以此为模式设计三维集成化器件。1.2仿生过程为有效地协调生产物与自然环境之间的生态平衡人们研究与开发了模仿生物功能的人工过程兹举例说明。(1)利用细菌过程。土壤受重金属污染可用细菌处理如人们从重金属污染的土壤中分离出镉耐性菌将其在含50g/m3的培养导报基上培养20h此菌可存贮27.3mg镉该量相当于干燥菌体重的53%。亦有用六价铬耐性菌和水银耐性霉等吸收除去cr和hg的报道。此外利用微生物除去活性污泥中的金属这可能与微生物所含的多糖、蛋白质、脂质和核酸等的官能基与金属结合有关。迄今地球上存在的微生物仅很少一部分被利用。极限环境(高温、强酸性