生物降解材料的應用: 生物降解材料較廣應用于各行各業,可以部分代替通用塑料。使用量較大的是環保材料、包裝材料以及醫用材料。 1.農業用途 理想的農用材料是能與其他生物降解材料協同作用轉化為提高土質的材料,生物降解材料在農業上主要用作農用地膜和農作物生長容器。 2.農用地膜 傳統的薄膜在幫助農作物生長,增加農作物產量方面發揮了重大的作用,但致使的缺點是使用后的處理十分困難。經過整個農作物生長期的風吹日曬,薄膜的強度下降并都裂為小碎片殘留在土壤中,小碎片會引起土壤板結,阻礙作物根部發育和對水分的吸收,還會隨風飄散,造成環境污染。生物降解農用地膜除具有傳統塑料薄膜的優點外,較重要的是其使用后可以自動降解,不必收集,同時農肥和水的需求量相應減少,可以進行下一季的耕作,因而既可以減少白色污染,又可以降低生產成本。完全生物降解材料的分解作用主要來自微生物的迅速增長導致塑料結構的物理性崩潰。全降解原料材料采購
生物降解塑料的分類: 按原料成分來源分類,生物降解塑料可分為生物基生物降解塑料及石化基生物降解塑料兩類。 生物基生物降解塑料主要可分為四類:一類為天然材料直接加工得到的塑料;第二類為微生物發酵和化學合成共同參與得到的聚合物;第三類為由微生物直接合成的聚合物;第四類為以上這些材料共混加工得到的或這些材料和其他化學合成的生物降解塑料共混加工得到的生物降解塑料。 石化基生物降解塑料是指以化學合成的方法將石化產品單體聚合而得的塑料,如PBAT、聚丁 二酸丁二醇酯(PBS)、二氧化碳共聚物(PPC)等。全降解原料材料采購評估生物降解材料的降解性能的方法:土埋法、陪替氏培養器定量法、酶分析法、放射性C14示蹤法。
安全生物降解材料包括天然高分子纖維素、人工合成的聚己內酯、聚乙烯醇等。自然界本身有分解吸收和代謝天然高分子纖維素的自凈化能力。該材料在用過廢棄后能被自然界微生物的酶降解,降解產物能被微生物作為碳源吸收代謝。 聚己內酯是目前價格較低的全微生物分解性合成高分子,所用的聚己內酯是環狀單體——己內酯,己內酯是利用有機金屬化合物進行開環聚合而制得的脂肪族聚酯。主要性能有:熔點和玻璃化溫度較低,分別只有60℃-60℃,結晶溫度為22℃;其纖維強度和聚酰胺6纖維幾乎相當,拉伸強度可以達到70.56cN/tex以上,結節強度也在44.1cN/tex以上,而且在濕態情況下的強度損失很小;生物降解性和人造纖維相似,其產品大約在一周內即降解成不可能測試的薄片。
不同可生物降解塑料的特點也不同,各有優缺點,但均不完全具備“PE特性”。 PBAT和PBS的熔點和力學性能與PE相當,說明其可基本覆蓋PE在一次性制品行業中的應用,但是相比于PBAT,PBS存在水解速率過快、貯存穩定性差的缺陷;***的熔點和強度高于PE,但拉伸韌性和結晶性明顯較低,其經過增韌、結晶促進等改性后也可以基本覆蓋PE在一次性制品行業中的應用。 PGA和PHA的熔點和強度高于PE,但拉伸韌性低于PE,具有與***一樣的基本性能特點但是,它們具有***所不具備的獨特性能,尤其是 PGA,具有非常優異的強度和氣體阻隔性,賦予其在高性能塑料領域的應用潛力,如高阻氣性包裝材料和工程塑料。現階段PGA和PHA的生產成本過高,商品化程度較低,而且降解速率太快,貯存穩定性較差。但是,考慮到其具有獨特的性能,且成本在未來有望降低,應該具有較好的發展前景。可降解塑料還包括光降解塑料和熱氧降解塑料。
隨著石油資源的不斷減少和人類對其環境的重視,生物降解高分子材料愈來愈受到人們的重視。完全生物降解高分子材料由于其生產成本太高,用途難以進一步擴大,而淀粉基降解塑料在淀粉基降解后,殘余的碎片并不能完全降解,其分解產物是否會造成二次污染尚不明確。如何解決目前的環境問題,筆者認為首先應強調廢舊塑料的回收、分類、加工,使有限的資源循環利用;其次是研究完全生物降解性高分子材料,利用價廉易得的原料經微生物的發酵和利用轉基因植物生產生物降解性高分子材料。完全生物降解塑料主要是由天然高分子或農副產品經微生物發酵或合成具有生物降解性的高分子制得。全降解原料材料采購
聚己內酯是目前價格較低的全微生物分解性合成高分子材料。全降解原料材料采購
什么是可降解塑料? 降解塑料是指一類其制品的各項性能可滿足使用要求,在保存期內性能不變,而使用后在自然環境條件下能降解成對環境無害的物質的塑料。因此,也被稱為可環境降解塑料。 現有多種新型塑料:光降解型塑料、生物降解型塑料、光、氧化\生物降解性塑料、二氧化碳基生物降解塑料、熱塑性淀粉樹脂降解塑料。 隨著全球部分地區開始大規模限塑以及國內禁塑政策逐步實施,生物可降解塑料需求快速增長。 在國家加強塑料污染治理力度的大趨勢之下,生物降解塑料在包裝用薄膜、一次性塑料袋、一次性餐具和農用地膜等領域有望實現較廣應用。全降解原料材料采購
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