Kjenner du til disse ofte brukte biologisk nedbrytbare plastene?
Innledning: Med økende fordel for miljøvennlig emballasje har etterspørselen etter nedbrytbare materialer gradvis økt. Folk begynte å lete etter og utvikle noen miljøvennlige materialer som er bærekraftige eller miljøvennlige. Biologisk nedbrytbar plast er et av de mest miljøvennlige og lovende grønne materialene. Denne artikkelen beskriver kort flere vanlige plastmaterialer for biologisk nedbrytbar plast. Vennereferanse:
GG quot;
Nedbrytbar plast
Under spesifiserte miljøforhold, etter en periode og inkludert ett eller flere trinn, som resulterer i en betydelig endring i den kjemiske strukturen til materialet og tap av visse egenskaper (som integritet, molekylvekt, struktur eller mekanisk styrke) og / eller ødelagt plast. Standard testmetoder som gjenspeiler endringer i ytelse, bør brukes til testing, og typen bør bestemmes i henhold til nedbrytningsmetoden og levetiden. Nedbrytbar plast klassifiseres i biologisk nedbrytbar plast, komposterbar plast, fotnedbrytbar plast og termisk oksygennedbrytbar plast i henhold til de endelige nedbrytningsveiene som er designet.
Biologisk nedbrytbar plast
Under naturlige forhold som jord og / eller sandjord, og / eller spesifikke forhold som komposteringsforhold eller anaerobe fordøyelsesforhold eller i vandige kulturvæsker, blir nedbrytning forårsaket av virkningen av mikroorganismer som bakterier, mugg og tang som er tilstede i naturen, Og til slutt helt nedbrutt til karbondioksid (CO2) eller / og metan (CH4), vann (H2O) og mineraliserte uorganiske salter av elementene og ny biomasseplast. Også kjent som biologisk nedbrytbar plast.
Klassifisering av biologisk nedbrytbar plast: I henhold til den forskjellige råmaterialesammensetningen og produksjonsprosessen kan den deles inn i følgende tre typer: naturlige polymerer og deres modifiserte materialer, mikrobielle syntetiske polymermaterialer og kjemisk syntetiserte polymermaterialer.
De ofte brukte biologisk nedbrytbare plastene er: poly-3-hydroksyalkanoat (PHA), polymelkesyre (PLA), poly-kaprolakton (PCL) og polybutylensuccinat (PBS).
Poly 3-hydroksyalkanoat (PHA)
Polyhydroksyfettsyreestere er alifatiske kopolyestere av forskjellige strukturer syntetisert av mikroorganismer gjennom forskjellige karbonkildefermentasjoner. Blant de vanligste er poly 3-hydroksybutyrat (PHB), polyhydroksyvalerat (PHV) og kopolymerer av PHB og PHV (PHBV). PHB er en termoplastisk polyester som finnes mye i naturen, spesielt funnet blant bakterieceller. Mange fysiske og mekaniske egenskaper til PHB er nær polypropylenplast, men den har biologisk nedbrytbarhet og biokompatibilitet, og kan nedbrytes fullstendig til β-hydroksysmørsyre, karbondioksid og vann i den levende kroppen. Materialet laget av denne bioplasten kan brukes i medikamentfrigivelsessystemer, implantater og noen enheter som uskadelig brytes ned i menneskekroppen etter helbredelse, men sammenlignet med polypropylen er PHB vanskeligere og sprøere. PHB og PHV kopolymerisering (PHBV) kan forbedre PHB' s høye krystallinitet, sprø svakhet, forbedre dens mekaniske egenskaper, varmebestandighet og vannmotstand. PHB / PHV-kopolymerer er allerede tilgjengelig for salg under handelsnavnet Biopol. Biopol består av en rekke forskjellige materialer. Når innholdet av PHV ikke er mer enn 30%, og PHB / PHV er 89/11, har kopolymeren den beste styrke og seighet. Slike produkter kan brukes i næringsmiddelemballasje, kosmetikk, medisin, helse og landbruk.
Polymelkesyre (PLA)
Polylactic acid (PLA) er en polyester kjemisk syntetisert fra mikrobiell gjæringsprodukt-melkesyre.
Produksjon av polymelkesyre er basert på melkesyre. Tradisjonell gjæring av melkesyre bruker hovedsakelig stivelsesholdige råvarer. For tiden har USA, Frankrike, Japan og andre land utviklet og brukt landbruksprodukter, sidelinjeprodukter som mais, sukkerrør, sukkerroer, poteter som råmaterialer for å gjære for å produsere melkesyre, og deretter produsere polymelkesyre. Mais er det foretrukne råmaterialet for biologisk nedbrytbar plastmelksyre. Prosessen med å produsere biologisk nedbrytbar polymelkesyre av plast er som følger: for det første pulveriseres maisen, stivelsen skilles fra, den originale glukosen ekstraheres fra stivelsen, og til slutt blir den øllignende gjæringsprosessen brukt til å omdanne glukosen til melkesyre og deretter blir den ekstraherte melkesyren gjort til den endelige polymer-polymelkesyre.
Polymelkesyre er en biologisk nedbrytbar polymer produsert fra fornybare ressurser som korn. I produksjonsveien for polymelkesyre hydrolyseres melkesyremonomeren først til glukose gjennom kornsedimentet, og glukose blir omdannet til natriumlaktat ved gjæringsprosessen, slik fremstilt. Melkesyren blir ytterligere konsentrert og deretter polymerisert i rekkefølgen av polykondensering (dannelse av en prepolymer), termisk depolymerisering (dannelse av dilaktid), ringåpningspolymerisasjon og depolymerisering. Molekylvekten til den oppnådde polymelkesyren er så høy som 75.000 g / mol.
Ved å utføre polykondensasjonsreaksjonen av melkesyre ved en generell metode, kan bare melkesyreoligomerer oppnås. For tiden er den mest studerte metoden for fremstilling av PLA med høy molekylvekt gjennom ringåpningspolymerisasjon av laktid, og laktid syntetiseres fra melkesyreoligomerer gjennom høy temperatur krakking. Det er detaljerte forskningsrapporter om ringåpningspolymerisasjonsmekanismen og reaksjonsbetingelsene for laktid. Nylig foreslo Japan' s Mitsui Chemicals Co., Ltd. en ny teknologi for å fremstille polymelksyre direkte ved polykondensering av melkesyre uten å passere gjennom laktid. Denne teknologien bruker en meget aktiv katalysator gjennom polykondensering av oppløsningen for å oppnå høymolekylær syre. Siden melkesyre og laktid inneholder asymmetriske karbonatomer, kan PLA med forskjellig stereoregularitet oppnås ved polymerisering, slik som L-PLA, D-PLA og DL-PLA.
Polymelkesyre har god fuktbestandighet, fettbestandighet og lufttetthet, og ytelsen er stabil ved romtemperatur, men den vil automatisk brytes ned når temperaturen er høyere enn 55 ℃ eller under påvirkning av oksygenberikelse og mikroorganismer. Etter bruk kan den brytes ned fullstendig av mikroorganismer i naturen, og til slutt generere karbondioksid og vann uten å forurense miljøet, noe som er veldig gunstig for å beskytte miljøet.
Nedbrytningen av polymelkesyre er delt inn i to trinn: 1) Først hydrolyseres den til melkesyremonomerer; 2) Melkesyremonomerer nedbrytes til karbondioksid og vann under påvirkning av mikroorganismer. Matkoppen laget av polymjelsyre kan brytes ned på bare 60 dager, og virkelig oppnå de doble effektene av økologi og økonomi.
Polyε-kaprolakton (PCL)
Poly-kaprolakton (PCL) er en lavtsmeltende polymer oppnådd ved ringåpningspolymerisering av e-kaprolakton. Smeltepunktet er bare 62 ° C. Forskningen om nedbrytbarhet av PCL har blitt startet siden 1976. I både anaerobe og aerobe miljøer kan PCL brytes ned fullstendig av mikroorganismer. Sammenlignet med PLA har PCL bedre hydrofobisitet, men nedbrytningshastigheten er tregere; samtidig er synteseprosessen enkel og kostnaden er lavere. PCL har utmerket prosesseringsytelse, og kan gjøres om til filmer og andre produkter med vanlig plastbehandlingsutstyr. Samtidig har PCL og mange polymerer god kompatibilitet, slik som PE, PP, PVA, ABS, gummi, cellulose og stivelse, etc., gjennom blanding, og kopolymerisering kan oppnå materialer med utmerket ytelse. Spesielt blanding eller kopolymerisering med stivelse kan ikke bare opprettholde biologisk nedbrytbarhet, men også redusere kostnadene, så det har vakt stor oppmerksomhet. PCL og stivelse kan blandes for å oppnå nedbrytbar plast med god vannmotstand, og prisen er lik den for papir. Ved bruk av in situ-polymerisasjonsmetode kan ε-kaprolakton podes med stivelse for å oppnå termoplastisk polymer med utmerket ytelse.
Polyester - PBS / PBSA
Sammenlignet med lignende produkter, fordelene med polyester biologisk underplast:
1) En av de dødelige svakhetene ved ovennevnte biologisk avtagende plast (polymelkesyre, poly-kaprolakton, polyhydroksyalkylester) er dårlig varmebestandighet, noe som påvirker anvendelsen og markedsføringen innen catering.
2) Behandlingsbetingelsene for de ovennevnte biologiske underplastene (polymelkesyre, poly-kaprolakton, polyhydroksyalkylester) er alvorlige, og det er noen vanskeligheter med industrialisering.
3) Polymelkesyre er en nedbrytbar vannplast. Den kan ikke akseptere vannmolekyler under lagring, og ytelsen kan ikke garanteres under normal lagring og normal bruk.
Polybutylensuccinat (PBS) er en typisk biologisk nedbrytbar polyester. Det er på grunn av å overvinne de ovennevnte svakhetene at det har blitt ledende innen biologisk nedbrytbare plastmaterialer. Det er ekstremt allsidig og kan brukes i emballasje, servise, kosmetikkflasker og medisinflasker, engangsmedisinsk utstyr, landbruksfilmer, plantevernmidler og gjødselmaterialer med langsom frigjøring, biomedisinske polymermaterialer og andre felt. PBS har utmerket omfattende ytelse, rimelig ytelse, og har gode applikasjons- og markedsføringsutsikter. Sammenlignet med PCL, PHB, PHA og annen nedbrytbar plast er prisen på PBS i utgangspunktet den samme, det er ingen fordel; sammenlignet med annen biologisk nedbrytbar plast, har PBS utmerkede mekaniske egenskaper, nær PP og ABS plast; god varmebestandighet, termisk deformasjonstemperatur nær 100 ℃, brukstemperaturen etter endring kan overstige 100 ℃, kan brukes til å tilberede varm og kald drikkeemballasje og matbokser, overvinne manglene ved annen biologisk nedbrytbar plast med lav varmebestandighetstemperatur; prosesseringsytelsen er veldig god, kan brukes på eksisterende plastbehandling generelt utstyr Å utføre forskjellige støpeprosesser er for tiden den beste i prosesseringsytelsen til nedbrytbar plast. Samtidig kan en stor mengde fyllstoffer slik som kalsiumkarbonat og stivelse blandes for å oppnå billige produkter; PBS-produksjon kan modifiseres litt av eksisterende generelt produksjonsutstyr av polyester. Pågående, nåværende innenlandsk polyesterutstyr har en alvorlig overkapasitet, og transformasjonen og produksjonen av PBS gir nye muligheter for overflødig polyesterutstyr.
I tillegg nedbrytes PBS bare når den utsettes for spesifikke mikroorganismer, som kompost, og ytelsen er veldig stabil under normal lagring og bruk.
PBS bruker alifatiske ravsyre og butylenglykol som de viktigste råvarene for produksjon. Det kan dekke etterspørselen gjennom petrokjemiske produkter, eller den kan produseres gjennom biofermentering gjennom naturlige, fornybare avlingsprodukter som stivelse, cellulose, glukose, etc. Grønn sirkulær produksjon fra naturen og tilbake til naturen. Videre kan råvarene produsert ved den biologiske gjæringsprosessen også redusere råvarekostnadene sterkt, og derved redusere kostnadene for PBS ytterligere.
Vi tilbyr patentert full biologisk nedbrytbar film og PVA-pose, alle produktene er laget av støpeutstyr, det er forskjellig fra tradisjonelle slagstøpeprodukter, alle slagstøpeprodukter er ikke fullstendig biologisk nedbrytbare. Vi kan produsere pva-filmer og poser i full gjennomsiktig og forskjellige farger. og PVA-filmen er jevnere enn de tradisjonelle støpeproduktene.
Vi tilbyr også organisk materiale full biologisk nedbrytbar film og poser med patentert råvare og produksjonsprosess.
For mer PVA-film og poseprodukter, vennligst besøk oss:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

