Adakah anda tahu plastik biodegradasi yang biasa digunakan ini?
Pendahuluan: Dengan semakin meningkatnya permintaan pembungkusan mesra alam, permintaan untuk bahan yang dapat dihancurkan secara beransur-ansur meningkat. Orang ramai mula mencari dan mengembangkan beberapa bahan mesra alam yang lestari atau dapat dikitar semula secara eko. Plastik terbiodegradasi adalah salah satu bahan hijau yang paling mesra alam dan menjanjikan. Artikel ini menerangkan secara ringkas beberapa plastik biasa untuk plastik terbiodegradasi. Rujukan rakan:
GG quot;
Plastik terurai
Di bawah keadaan persekitaran yang ditentukan, setelah jangka waktu dan termasuk satu atau lebih langkah, mengakibatkan perubahan ketara dalam struktur kimia bahan dan kehilangan sifat-sifat tertentu (seperti integriti, berat molekul, struktur atau kekuatan mekanik) dan / atau plastik pecah. Kaedah ujian standard yang mencerminkan perubahan prestasi harus digunakan untuk pengujian, dan jenisnya harus ditentukan sesuai dengan kaedah degradasi dan umur perkhidmatan. Plastik terurai diklasifikasikan menjadi plastik biodegradable, plastik kompos, plastik fotodegradasi, dan plastik termal oksigen termal mengikut jalur degradasi akhir yang dirancang.
Plastik terbiodegradasi
Dalam keadaan semula jadi seperti tanah dan / atau tanah berpasir, dan / atau keadaan khusus seperti keadaan kompos atau keadaan pencernaan anaerob atau dalam cecair budaya berair, degradasi disebabkan oleh tindakan mikroorganisma seperti bakteria, acuan dan rumput laut yang terdapat di alam semula jadi, Dan akhirnya benar-benar terdegradasi menjadi karbon dioksida (CO2) atau / dan metana (CH4), air (H2O) dan garam anorganik mineralisasi unsur-unsur dan plastik biomas baru. Juga dikenali sebagai plastik terbiodegradasi.
Pengelasan plastik biodegradasi: Mengikut komposisi dan proses pembuatan bahan mentah yang berbeza, ia boleh dibahagikan kepada tiga jenis berikut: polimer semula jadi dan bahannya yang diubah suai, bahan polimer sintetik mikroba dan bahan polimer yang disintesis secara kimia.
Plastik biodegradasi yang biasa digunakan ialah: poly 3-hydroxyalkanoate (PHA), polyylactic acid (PLA), polyε-caprolactone (PCL) dan polybutylene succinate (PBS).
Poly 3-hydroxyalkanoate (PHA)
Ester asid lemak polihidroksi adalah kopolyester alifatik struktur berbeza yang disintesis oleh mikroorganisma melalui pelbagai penapaian sumber karbon. Antara yang paling biasa ialah poly 3-hydroxybutyrate (PHB), polyhydroxyvalerate (PHV) dan kopolimer PHB dan PHV (PHBV). PHB adalah poliester termoplastik yang banyak terdapat di alam semula jadi, terutama terdapat di antara sel bakteria. Banyak sifat fizikal dan mekanikal PHB dekat dengan plastik polipropilena, tetapi mempunyai kebolehkurungan biodegradasi dan biokompatibilitas, dan dapat sepenuhnya terdegradasi menjadi asid β-hidroksibutyrik, karbon dioksida dan air dalam badan hidup. Bahan yang terbuat dari bioplastik ini dapat digunakan dalam sistem pelepasan ubat, implan dan beberapa alat yang terurai secara tidak berbahaya dalam tubuh manusia setelah sembuh, tetapi dibandingkan dengan polipropilena, PHB lebih keras dan lebih rapuh. PHB dan PHV copolymerization (PHBV) dapat meningkatkan kristalinitas tinggi PHB 39, kelemahan rapuh, meningkatkan sifat mekanikalnya, tahan panas dan tahan air. Kopolimer PHB / PHV sudah tersedia untuk dijual dengan nama dagang Biopol. Biopol terdiri daripada rangkaian bahan yang berbeza. Apabila kandungan PHV tidak melebihi 30%, dan PHB / PHV adalah 89/11, kopolimer mempunyai kekuatan dan ketangguhan terbaik. Produk sedemikian boleh digunakan dalam industri pembungkusan makanan, kosmetik, perubatan, Kesihatan dan pertanian.
Asid polilaktik (PLA)
Polylactic acid (PLA) adalah poliester yang disintesis secara kimia dari produk fermentasi mikrob-asid laktik.
Pengeluaran asid polilaktik berdasarkan asid laktik. Penapaian asid laktik tradisional kebanyakannya menggunakan bahan mentah berkanji. Pada masa ini, Amerika Syarikat, Perancis, Jepun dan negara-negara lain telah mengembangkan dan menggunakan produk pertanian, sampingan seperti jagung, tebu, bit gula, kentang sebagai bahan mentah untuk fermentasi untuk menghasilkan asid laktik, dan kemudian menghasilkan asid polilaktik. Jagung adalah bahan mentah yang disukai untuk asid polilaktik plastik terbiodegradasi. Proses pembuatan asid polilaktik plastik biodegradasi adalah seperti berikut: pertama, jagung ditumbuk, pati dipisahkan, glukosa asli diekstrak dari pati, dan akhirnya proses penapaian seperti bir digunakan untuk mengubah glukosa menjadi asid laktik , dan kemudian asid Laktik yang diekstrak dijadikan asid polimerik polimerik akhir.
Asid polilaktik adalah polimer terbiodegradasi yang dihasilkan dari sumber yang boleh diperbaharui seperti bijirin. Dalam laluan pengeluaran asid polilaktik, monomer asid laktik mula-mula dihidrolisis menjadi glukosa melalui sedimen biji-bijian, dan glukosa diubah menjadi natrium laktat melalui proses penapaian, sehingga dibuat. Asid laktat dipusatkan lebih lanjut dan kemudian dipolimerkan mengikut urutan polikondensasi (membentuk prepolimer), depolimerisasi termal (membentuk dilaktida), polimerisasi pembukaan cincin dan depolimerisasi. Berat molekul asid polilaktik yang diperoleh adalah setinggi 75,000 g / mol.
Dengan melakukan reaksi polikondensasi asid laktik dengan kaedah umum, hanya oligomer asid laktik yang dapat diperoleh. Pada masa ini, kaedah yang paling banyak dikaji untuk menyediakan berat molekul tinggi PLA adalah melalui polimerisasi pembukaan cincin laktida, dan laktida disintesis dari oligomer asid laktik melalui keretakan suhu tinggi. Terdapat laporan penyelidikan terperinci mengenai mekanisme pempolimeran pembukaan cincin dan keadaan tindak balas laktida. Baru-baru ini, Japan' s Mitsui Chemicals Co., Ltd. mencadangkan teknologi baru untuk menyediakan asid polilaktik secara langsung oleh polikondensasi asid laktik tanpa melalui laktida. Teknologi ini menggunakan pemangkin yang sangat aktif melalui polikondensasi larutan untuk mendapatkan asid polilaktik dengan berat molekul tinggi. Oleh kerana asid laktik dan laktida mengandungi atom karbon yang tidak simetri, PLA dengan stereoregulariti yang berbeza dapat diperoleh dengan pempolimeran, seperti L-PLA, D-PLA dan DL-PLA.
Asid polaktik mempunyai ketahanan kelembapan yang baik, ketahanan gris dan kedap udara, dan kinerjanya stabil pada suhu bilik, tetapi ia akan merosot secara automatik apabila suhu lebih tinggi daripada 55 ℃ atau di bawah tindakan pengayaan oksigen dan mikroorganisma. Setelah digunakan, ia dapat dikurangkan sepenuhnya oleh mikroorganisma secara semula jadi, dan akhirnya menghasilkan karbon dioksida dan air tanpa mencemarkan alam sekitar, yang sangat bermanfaat untuk melindungi alam sekitar.
Kemerosotan asid polilaktik terbahagi kepada dua peringkat: 1) Pertama, ia dihidrolisis menjadi monomer asid laktik; 2) Monomer asid laktik diuraikan menjadi karbon dioksida dan air di bawah tindakan mikroorganisma. Cawan makanan yang diperbuat daripada asid polilaktik dapat dihancurkan sepenuhnya hanya dalam 60 hari, benar-benar mencapai kesan ganda ekologi dan ekonomi.
Polyε-caprolactone (PCL)
Polyε-caprolactone (PCL) adalah polimer lebur rendah yang diperoleh dengan polimerisasi pembukaan cincin ε-caprolactone. Titik leburnya hanya 62 ° C. Penyelidikan mengenai kebobrokan PCL telah dimulakan sejak tahun 1976. Dalam persekitaran anaerobik dan aerobik, PCL dapat diuraikan sepenuhnya oleh mikroorganisma. Berbanding dengan PLA, PCL mempunyai hidrofobik yang lebih baik, tetapi kadar degradasi lebih perlahan; pada masa yang sama, proses sintesisnya sederhana dan kosnya lebih rendah. PCL mempunyai prestasi pemprosesan yang sangat baik, dan dapat dibuat menjadi filem dan produk lain dengan peralatan pemprosesan plastik biasa. Pada masa yang sama, PCL dan banyak polimer mempunyai keserasian yang baik, seperti PE, PP, PVA, ABS, getah, selulosa dan pati, dan lain-lain, melalui pengadunan, dan kopolimerisasi dapat memperoleh bahan dengan prestasi yang sangat baik. Terutama pencampuran atau kopolimerisasi dengan kanji tidak hanya dapat mengekalkan biodegradasinya, tetapi juga dapat mengurangkan biaya, sehingga menarik banyak perhatian. PCL dan pati dapat dicampurkan untuk mendapatkan plastik yang dapat dihancurkan dengan ketahanan air yang baik, dan harganya serupa dengan kertas. Dengan menggunakan kaedah pempolimeran in-situ, ε-caprolakton dapat dicantumkan dengan kanji untuk mendapatkan polimer termoplastik dengan prestasi yang sangat baik.
Poliester - PBS / PBSA
Berbanding dengan produk serupa, kelebihan sub-plastik biologi poliester:
1) Salah satu kelemahan fatal dari plastik penurun bio di atas (asid polylactic, polyε-caprolactone, polyhydroxyalkyl ester) adalah rintangan haba yang lemah, yang mempengaruhi aplikasi dan promosi dalam bidang katering.
2) Keadaan pemprosesan sub-plastik biologi di atas (asid polylactic, polyε-caprolactone, polyhydroxyalkyl ester) adalah teruk, dan terdapat beberapa kesukaran dalam perindustrian.
3) Asid polilaktik adalah bioplastik yang boleh dikurangkan oleh air. Ia tidak dapat menerima molekul air semasa penyimpanan, dan kinerjanya tidak dapat dijamin semasa penyimpanan normal dan penggunaan normal.
Polybutylene succinate (PBS) adalah plastik poliester terbiodegradasi khas. Oleh kerana mengatasi kelemahan di atas, ia menjadi peneraju bahan plastik yang boleh terbiodegradasi. Ia sangat serba boleh dan boleh digunakan dalam pembungkusan, pinggan mangkuk, Botol kosmetik dan botol ubat, bekalan perubatan sekali pakai, filem pertanian, bahan pelepasan racun perosak dan baja, bahan polimer bioperubatan dan bidang lain. PBS mempunyai prestasi komprehensif yang sangat baik, prestasi kos yang berpatutan, dan mempunyai prospek aplikasi dan promosi yang baik. Berbanding dengan PCL, PHB, PHA dan plastik lain yang boleh rosak, harga PBS pada dasarnya sama, tidak ada kelebihan; berbanding dengan plastik terbiodegradasi lain, PBS mempunyai sifat mekanik yang sangat baik, dekat dengan plastik PP dan ABS; rintangan haba yang baik, suhu ubah bentuk termal hampir 100 ℃, suhu penggunaan selepas pengubahsuaian dapat melebihi 100 ℃, dapat digunakan untuk menyediakan kotak pembungkusan minuman panas dan sejuk dan kotak makan tengah hari, mengatasi kekurangan plastik biodegradasi lain dengan suhu tahan panas yang rendah; prestasi pemprosesan sangat baik, boleh digunakan pada peralatan umum pemprosesan plastik yang ada Menjalankan pelbagai proses pencetakan pada masa ini adalah yang terbaik dalam prestasi pemprosesan plastik yang boleh rosak. Pada masa yang sama, sejumlah besar pengisi seperti kalsium karbonat dan kanji dapat dicampurkan untuk mendapatkan produk kos rendah; Pengeluaran PBS dapat sedikit dimodifikasi oleh peralatan pengeluaran poliester umum yang ada. Berlanjutan, peralatan poliester domestik semasa mempunyai kapasiti berlebihan yang serius, dan transformasi dan pengeluaran PBS memberikan peluang baru untuk kelebihan peralatan poliester.
Di samping itu, PBS hanya merosot apabila terdedah kepada mikroorganisma tertentu, seperti kompos, dan kinerjanya sangat stabil semasa penyimpanan dan penggunaan biasa.
PBS menggunakan asid suksinat alifatik dan butilena glikol sebagai bahan mentah utama untuk pengeluaran. Ia dapat memenuhi permintaan melalui produk petrokimia, atau boleh dihasilkan melalui fermentasi bio melalui produk tanaman semula jadi yang boleh diperbaharui seperti pati, selulosa, glukosa, dll. Pengeluaran pekeliling hijau dari alam semula jadi dan kembali ke alam semula jadi. Lebih-lebih lagi, bahan mentah yang dihasilkan oleh proses penapaian biologi juga dapat mengurangkan kos bahan mentah, dengan itu dapat mengurangkan lagi kos PBS.
Kami menawarkan filem dan beg PVA biodegradasi penuh yang dipatenkan, semua produk dibuat dengan peralatan pemutus, Ia berbeza dengan produk cetak tiup tradisional, semua produk cetak tiup tidak boleh terbiodegradasi sepenuhnya. Kami dapat menghasilkan filem dan beg pva dalam bentuk telus dan pelbagai warna. dan filem PVA lebih halus daripada produk cetak tradisional.
kami juga menawarkan bahan organik filem dan beg biodegradasi penuh dengan bahan mentah yang dipatenkan dan Proses pengeluaran.
Untuk lebih banyak produk filem dan beg PVA sila lawati kami:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

