Coneixeu aquests plàstics biodegradables d’ús habitual?
Introducció: Amb el creixent favor dels envasos respectuosos amb el medi ambient, la demanda de materials degradables ha augmentat gradualment. La gent va començar a buscar i desenvolupar alguns materials ecològics que fossin sostenibles o ecociclables. Els plàstics biodegradables són un dels materials verds més ecològics i prometedors. Aquest article descriu breument diversos plàstics habituals per a plàstics biodegradables. Referència d'amics:
GG quot;
Plàstic degradable
En condicions ambientals especificades, després d'un període de temps i incloent un o més passos, resultant en un canvi significatiu en l'estructura química del material i la pèrdua de certes propietats (com ara la integritat, el pes molecular, l'estructura o la resistència mecànica) i / o plàstic trencat. S'han d'utilitzar mètodes de prova estàndard que reflecteixin els canvis en el rendiment i el tipus s'ha de determinar d'acord amb el mètode de degradació i la vida útil. Els plàstics degradables es classifiquen en plàstics biodegradables, plàstics compostables, plàstics fotodegradables i plàstics degradables per oxigen tèrmic segons les vies de degradació finals dissenyades.
Plàstic biodegradable
En condicions naturals com el sòl i / o el sòl sorrenc, i / o condicions específiques com compostatge o digestió anaeròbia o en fluids de cultiu aquosos, la degradació és causada per l’acció de microorganismes com bacteris, floridures i algues presents a la natura, I finalment es va degradar completament en diòxid de carboni (CO2) o / i metà (CH4), aigua (H2O) i sals inorgàniques mineralitzades dels elements i nou plàstic de biomassa. També es coneix com a plàstics biodegradables.
Classificació de plàstics biodegradables: segons la composició i el procés de fabricació de les primeres matèries, es pot dividir en els tres tipus següents: polímers naturals i els seus materials modificats, materials de polímers sintètics microbians i materials de polímers sintetitzats químicament.
Els plàstics biodegradables més utilitzats són: poli-3-hidroxialcanat (PHA), àcid polilàctic (PLA), polies-caprolactona (PCL) i polibutilè succinat (PBS).
Poli 3-hidroxialcanoat (PHA)
Els èsters d’àcids grassos polihidroxi són copolièsters alifàtics de diferents estructures sintetitzats per microorganismes mitjançant diverses fermentacions de fonts de carboni. Entre els més comuns hi ha el poli-3-hidroxibutirat (PHB), el polihidroxivalerat (PHV) i els copolímers de PHB i PHV (PHBV). El PHB és un polièster termoplàstic que es troba àmpliament a la natura, especialment entre les cèl·lules bacterianes. Moltes propietats físiques i mecàniques del PHB són properes als plàstics de polipropilè, però tenen biodegradabilitat i biocompatibilitat i es poden degradar completament en àcid β-hidroxibutíric, diòxid de carboni i aigua del cos viu. El material fabricat amb aquest bioplàstic es pot utilitzar en sistemes d’alliberament de fàrmacs, en implants i en alguns dispositius que es descomponen inofensivament al cos humà després de la curació, però en comparació amb el polipropilè, el PHB és més dur i fràgil. La copolimerització de PHB i PHV (PHBV) pot millorar l’alta cristalinitat de PHB' debilitat fràgil, millorar les seves propietats mecàniques, resistència a la calor i resistència a l’aigua. Els copolímers PHB / PHV ja estan disponibles per a la venda amb el nom comercial Biopol. Biopol es compon d'una sèrie de materials diferents. Quan el contingut de PHV no supera el 30% i el PHB / PHV és del 89/11, el copolímer té la millor resistència i resistència. Aquests productes es poden utilitzar en envasos d’aliments, cosmètics, medicaments, indústries sanitàries i agrícoles.
Àcid polilàctic (PLA)
L’àcid polilàctic (PLA) és un polièster sintetitzat químicament a partir del producte de fermentació microbiana: àcid làctic.
La producció d’àcid polilàctic es basa en àcid làctic. La fermentació tradicional d’àcid làctic utilitza principalment matèries primeres fècules. Actualment, els Estats Units, França, el Japó i altres països han desenvolupat i utilitzat productes secundaris agrícoles com el blat de moro, la canya de sucre, la remolatxa sucrera, les patates com a matèries primeres per fermentar per produir àcid làctic i, a continuació, produir àcid polilàctic. El blat de moro és la matèria primera preferida per a l’àcid polilàctic de plàstic biodegradable. El procés de fabricació de l’àcid polilàctic de plàstic biodegradable és el següent: en primer lloc, es pulveritza el blat de moro, se separa el midó, s’extreu la glucosa original del midó i, finalment, s’utilitza el procés de fermentació similar a la cervesa per convertir la glucosa en àcid làctic. i, a continuació, l'àcid làctic extret es converteix en l'àcid polímer-polilàctic final.
L’àcid polilàctic és un polímer biodegradable produït a partir de recursos renovables com els cereals. En la ruta de producció d’àcid polilàctic, el monòmer d’àcid làctic s’hidrolitza en primer lloc a glucosa a través del sediment del gra i la glucosa es converteix en lactat de sodi mitjançant el procés de fermentació, preparat així. L’àcid làctic es concentra més i es polimeritza per ordre de policondensació (formant un prepolímer), despolimerització tèrmica (formant dilactida), polimerització d’obertura d’anells i despolimerització. El pes molecular de l’àcid polilàctic obtingut és de fins a 75.000 g / mol.
Mitjançant la realització de la reacció de policondensació d’àcid làctic mitjançant un mètode general, només es poden obtenir oligòmers d’àcid làctic. En l'actualitat, el mètode més estudiat per a la preparació de PLA d'alt pes molecular és mitjançant la polimerització d'obertura d'anells de lactida, i la lactida es sintetitza a partir d'oligòmers d'àcid làctic mitjançant esquerdes a alta temperatura. Hi ha informes de recerca detallats sobre el mecanisme de polimerització d’obertura d’anells i les condicions de reacció de la lactida. Recentment, Mitsui Chemicals Co., Ltd. de Japan 39 va proposar una nova tecnologia per preparar àcid polilàctic directament mitjançant policondensació d’àcid làctic sense passar per lactida. Aquesta tecnologia utilitza un catalitzador altament actiu mitjançant policondensació de solucions per obtenir àcid polilàctic d’alt pes molecular. Atès que l'àcid làctic i la lactida contenen àtoms de carboni asimètrics, es poden obtenir PLA amb estereoregularitat diferent mitjançant polimerització, com ara L-PLA, D-PLA i DL-PLA.
L’àcid polilàctic té una bona resistència a la humitat, resistència al greix i hermètica, i el seu rendiment és estable a temperatura ambient, però es degradarà automàticament quan la temperatura sigui superior a 55 ℃ o sota l’acció de l’enriquiment d’oxigen i dels microorganismes. Després del seu ús, es pot degradar completament per microorganismes de la natura i, finalment, generar diòxid de carboni i aigua sense contaminar el medi ambient, cosa que és molt beneficiosa per protegir-ne el medi ambient.
La degradació de l'àcid polilàctic es divideix en dues etapes: 1) En primer lloc, s'hidrolitza en monòmers d'àcid làctic; 2) Els monòmers d’àcid làctic es degraden en diòxid de carboni i aigua sota l’acció dels microorganismes. El got alimentari d’àcid polilàctic es pot degradar completament en només 60 dies, aconseguint realment els efectes duals de l’ecologia i l’economia.
Poliescaprolactona (PCL)
La polies-caprolactona (PCL) és un polímer de baixa fusió que s’obté per polimerització d’obertura d’anells de la ε-caprolactona. El seu punt de fusió és de només 62 ° C. La investigació sobre la degradabilitat de la PCL s'ha iniciat des del 1976. Tant en entorns anaeròbics com aeròbics, la PCL pot descompondre's completament pels microorganismes. En comparació amb el PLA, el PCL té una millor hidrofobia, però la taxa de degradació és més lenta; al mateix temps, el seu procés de síntesi és senzill i el cost és inferior. PCL té un rendiment de processament excel·lent i es pot convertir en pel·lícules i altres productes amb equips de processament de plàstic normals. Al mateix temps, PCL i molts polímers tenen una bona compatibilitat, com ara PE, PP, PVA, ABS, cautxú, cel·lulosa i midó, etc., mitjançant la mescla i la copolimerització pot obtenir materials amb un rendiment excel·lent. Especialment la seva barreja o copolimerització amb midó no només pot mantenir la seva biodegradabilitat, sinó també reduir els costos, de manera que ha cridat molt l'atenció. El PCL i el midó es poden barrejar per obtenir plàstic degradable amb una bona resistència a l’aigua, i el seu preu és similar al del paper. Mitjançant el mètode de polimerització in situ, la ε-caprolactona es pot empeltar amb midó per obtenir polímer termoplàstic amb un rendiment excel·lent.
Polièster - PBS / PBSA
En comparació amb productes similars, els avantatges dels subplàstics biològics de polièster:
1) Una de les debilitats fatals dels plàstics bio-decreixents anteriors (àcid polilàctic, poli-caprolactona, èster polihidroxialquílic) és la poca resistència a la calor, que afecta la seva aplicació i promoció en el camp de la restauració.
2) Les condicions de processament dels subplàstics biològics anteriors (àcid polilàctic, poli-caprolactona, èster polihidroxialquílic) són greus i hi ha algunes dificultats en la industrialització.
3) L’àcid polilàctic és un bioplàstic degradable per l’aigua. No pot acceptar molècules d’aigua durant l’emmagatzematge i no es pot garantir el seu rendiment durant l’emmagatzematge normal i l’ús normal.
El succinat de polibutilè (PBS) és un plàstic biodegradable típic de polièster. És per haver superat les debilitats anteriors que s’ha convertit en un líder en materials plàstics biodegradables. És extremadament versàtil i es pot utilitzar en envasos, vaixella, cosmètics. PBS té un rendiment global excel·lent, un cost raonable i té bones perspectives d'aplicació i promoció. En comparació amb PCL, PHB, PHA i altres plàstics degradables, el preu del PBS és bàsicament el mateix, no hi ha cap avantatge; en comparació amb altres plàstics biodegradables, el PBS té excel·lents propietats mecàniques, properes als plàstics PP i ABS; bona resistència al calor, temperatura de deformació tèrmica propera als 100 ℃, la temperatura d’ús després de la modificació pot superar els 100 ℃, es pot utilitzar per preparar envasos de begudes calentes i fredes i carmanyoles, superar les deficiències d’altres plàstics biodegradables amb baixa temperatura de resistència al calor; el rendiment de processament és molt bo, es pot utilitzar en equips generals de processament de plàstics existents. La realització de diversos processos d’emmotllament és actualment el millor en el rendiment de processament de plàstics degradables. Al mateix temps, es pot barrejar una gran quantitat de farcits com el carbonat de calci i el midó per obtenir productes de baix cost; La producció de PBS es pot modificar lleugerament amb els equips de producció generals de polièster existents En curs, els actuals equips domèstics de polièster tenen una sobrecapacitat greu i la transformació i producció de PBS proporciona noves oportunitats per a l’excés d’equips de polièster.
A més, el PBS només es degrada quan s’exposa a microorganismes específics, com el compost, i el seu rendiment és molt estable durant l’emmagatzematge i l’ús normals.
PBS utilitza àcid succínic alifàtic i butilenglicol com a principals matèries primeres per a la producció: pot satisfer la demanda mitjançant productes petroquímics o es pot produir mitjançant la fermentació biològica a través de productes de cultius naturals i renovables com midó, cel·lulosa, glucosa, etc. Producció circular verda des de la natura i retorn a la natura. A més, les matèries primeres produïdes pel procés de fermentació biològica també poden reduir considerablement el cost de les matèries primeres, reduint així el cost de PBS.
Oferim una pel·lícula biodegradable completa patentada i una bossa de PVA, tots els productes es fabriquen mitjançant equips de fosa. És diferent dels productes tradicionals d’emmotllament per bufat. Tots els productes d’emmotllament per bufat no són biodegradables. Podem produir pel·lícules i bosses de pva en colors transparents i diversos. i la pel·lícula de PVA és més suau que els productes tradicionals d’emmotllament per bufat.
també oferim pel·lícules biodegradables i bosses de material orgànic complet amb matèria primera patentada i procés de producció.
Per obtenir més productes de bosses i pel·lícules PVA, visiteu-nos:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

