2030年百亿美元市场:江南大学联手全球PHA龙头突破加工瓶颈—《同氿共济》第146期

江南大学马丕明教授课题组与韩国CJ旗下CJ Biomaterials签署战略合作,聚焦PHA生物基可降解高分子材料加工技术,累计完成10余项企业攻关项目,推动生物塑料替代传统塑料。
导语
限塑令持续加码,可降解塑料赛道热度不减。在PLA(聚乳酸)已经”卷成红海”的当下,PHA(聚羟基脂肪酸酯)正成为下一个百亿美元级风口。但PHA有个致命短板——加工性能差,热稳定性低、脆性大、成型困难,严重制约了产业化推广。2025年3月,江南大学马丕明教授课题组与全球PHA产业化领军企业CJ Biomaterials正式签署战略合作协议,联手攻克这一痛点。
技术背景与痛点
PHA是由微生物合成的生物基可降解聚酯,能在海洋、土壤等自然环境中完全降解为二氧化碳和水,被认为是”最环保”的生物塑料。然而,PHA的工业化进程长期受制于加工难题:
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热降解温度窗口窄,注塑、挤出过程中容易分解 -
结晶速率慢,制品尺寸稳定性差 -
韧性不足,脆性大,应用场景受限 -
与现有塑料加工设备兼容性差,企业改造门槛高
这些问题导致PHA虽然实验室性能优异,但规模化生产良率低、成本高,迟迟无法大规模替代传统塑料。
核心技术突破
江南大学马丕明教授课题组长期聚焦生物基与可降解高分子材料研究,在高分子改性加工、凝聚态结构调控两大方向积累了系统性成果。
团队的核心技术路线包括:
- 凝聚态结构调控
通过控制结晶行为和晶体形貌,优化PHA的力学性能和尺寸稳定性 - 高分子改性加工
通过共混改性、反应挤出等手段拓宽PHA的加工窗口,提升热稳定性 - 界面与增韧技术
通过反应性增容和纳米复合策略,改善PHA韧性,拓展应用场景
2024年,课题组已通过短期技术服务与CJ Biomaterials完成多项PHA材料性能验证,为2025年深化战略合作奠定了技术基础。
技术成熟度与应用场景
马丕明教授为江南大学至善岗位教授、博士生导师、化学与材料工程学院副院长,课题组累计完成10余项企业技术攻关项目,在生物基与可降解高分子领域具有丰富的产学研合作经验。
PHA应用场景广泛:
- 包装领域
食品包装膜、一次性餐具、购物袋 - 农业领域
农用地膜、育苗钵、可降解花盆 - 生物医用
手术缝合线、药物缓释载体、组织工程支架 - 3D打印
生物可降解打印耗材 - 海洋应用
渔网、水产养殖用品——PHA是少数在海水中可完全降解的生物塑料
产业化前景与市场空间
据行业预测,2030年全球PHA市场规模有望突破百亿美元。CJ Biomaterials作为全球PHA产业化领军企业,拥有从研发到应用的全链条技术储备。江南大学拥有国家级科研平台,在高分子加工领域处于国内领先地位。
此次合作整合了高校基础研究优势与企业产业化经验,重点突破PHA加工痛点,加速PHA应用方案商业化进程。对于宜兴及周边地区的塑料加工企业而言,PHA加工技术的突破意味着可以直接利用现有设备生产线切入可降解材料赛道,降低转型成本。
对接信息
成果名称:PHA生物基可降解高分子材料加工技术
研发团队:江南大学化学与材料工程学院 马丕明教授课题组
合作方:CJ Biomaterials(韩国CJ集团旗下)
适用领域:生物可降解塑料、绿色包装、农业薄膜、医用材料
对接通道:同济技术转移中心宜兴分中心可协助安排技术交流

素材来源:搜狐:突破痛点!江南大学联合韩国CJ旗下开发PHA加工技术
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