Biologisch afbreekbaar plastic
Afbreekbare kunststoffen, ook wel ecologisch afbreekbare kunststoffen genoemd, verwijzen naar kunststoffen die in de natuurlijke omgeving gemakkelijk worden afgebroken door tijdens het productieproces een bepaalde hoeveelheid additieven toe te voegen om hun stabiliteit te verminderen.
De belangrijkste toepassingsgebieden van biologisch afbreekbare kunststoffen zijn landbouwmulch, verschillende plastic verpakkingszakken, vuilniszakken, boodschappentassen in winkelcentra en wegwerpservies.
inhoudsopgave
1. Inleiding
2 classificatie
Fotoafbreekbaar plastic
Biologisch afbreekbaar plastic
Licht / biologisch afbreekbaar plastic
In water afbreekbaar plastic
3 Entry Atlas
1. Inleiding
Tests hebben aangetoond dat de meeste afbreekbare kunststoffen dunner worden, afvallen en aan kracht verliezen na 3 maanden blootstelling aan de algemene omgeving, en geleidelijk in stukken breken. Als deze fragmenten worden begraven in afval of aarde, is het afbraakeffect niet duidelijk.
2 classificatie
Biologisch afbreekbaar plastic
Biologisch afbreekbaar plastic
Afbreekbare kunststoffen worden over het algemeen onderverdeeld in vier categorieën:
Fotoafbreekbaar plastic
De fotosensibilisator wordt in het plastic gemengd om het plastic onder zonlicht geleidelijk te ontbinden. Het behoort tot een eerdere generatie afbreekbare kunststoffen. Het nadeel is dat de afbraaktijd moeilijk te voorspellen is door zonlicht en klimaatveranderingen, dus de afbraaktijd is niet te controleren.
Biologisch afbreekbaar plastic
Onder invloed van micro-organismen kunnen kunststoffen volledig worden afgebroken tot laagmoleculaire verbindingen. Het wordt gekenmerkt door gemakkelijke opslag en transport, zolang het droog wordt gehouden, niet tegen licht hoeft te worden beschermd en heeft een breed scala aan toepassingen. Het kan niet alleen worden gebruikt voor landbouwmulchfolie en verpakkingszakken, maar ook op grote schaal gebruikt in de geneeskunde. Met de ontwikkeling van moderne biotechnologie is er steeds meer aandacht voor biologisch afbreekbare kunststoffen en is het een nieuwe generatie hotspots voor onderzoek en ontwikkeling geworden.
PHA afbreekbare kunststof heeft de beste prestaties onder biologisch afbreekbare kunststoffen. Tegelijkertijd bevindt het zich vanwege de hoge kosten en het gecompliceerde productieproces nog in de beginfase van de markt. In 2010 bedroeg de wereldwijde PHA-productiecapaciteit minder dan 80.000 ton, waarvan Metabolix in de Verenigde Staten een productiecapaciteit had van ongeveer 50.000 ton, goed voor meer dan 60% van de markt. Chinese bedrijven lopen ook voorop in het productieproces en R& D van PHA. Tianjin Guoyun Biomaterials Co., Ltd. heeft een PHA-productiecapaciteit van 10.000 ton, Ningbo Tianan heeft een productiecapaciteit van 2.000 ton en Shenzhen Ekman Biotechnology Co., Ltd. heeft 5.000 ton. Tonnen productiecapaciteit. Kaneka in Japan en PHBIndustrial in Brazilië zijn ook typische vertegenwoordigers van de PHA-industrie. Deze bedrijven zijn de initiatiefnemers van de PHA-industrie. Hoewel de toepassing van PHA relatief beperkt is, is het werkelijke verkoopvolume van Metabolix per jaar niet meer dan 100 ton, maar met de geleidelijke uitbreiding van downstreamtoepassingen in de toekomst, vooral de verdere volwassenheid van toepassingen in filmverpakkingen, landbouwfolie, eetbaar serviesgoed, niet-geweven stoffen en andere industrieën, het marktpotentieel van PHA is enorm. [1]
Licht / biologisch afbreekbaar plastic
Een soort plastic dat fotodegradatie en micro-organismen combineert. Het heeft de kenmerken van fotodegradatie en afbraak van micro-organismen.
In water afbreekbaar plastic
Aan kunststoffen worden waterabsorberende stoffen toegevoegd die na gebruik in het water kunnen worden opgelost. Ze worden voornamelijk gebruikt voor medische en sanitaire apparaten (zoals medische handschoenen) voor gemakkelijke vernietiging en desinfectie.
Op zetmeel gebaseerde kunststoffen
Tot dusver bestaan op zetmeel gebaseerde afbreekbare kunststoffen hoofdzakelijk vier soorten: vultype, licht / biologisch afbreekbaar type, mengtype en volledig zetmeelkunststoffen.
1. Gevulde zetmeelkunststoffen. In 1973 verkreeg Griffin voor het eerst het octrooi voor gevulde kunststoffen met zetmeeloppervlakmodificatie. In de jaren tachtig ontwikkelden sommige landen met zetmeel gevulde biologisch afbreekbare kunststoffen op basis van de patenten van Griffin' Gevuld zetmeelplastic wordt ook wel biologisch-destructief plastic genoemd. Het fabricageproces is om een bepaalde hoeveelheid zetmeel en andere kleine hoeveelheden additieven toe te voegen aan universele kunststoffen, en ze vervolgens te verwerken tot een vorm met een zetmeelgehalte van niet meer dan 30%. Gevuld zetmeelplastic heeft een volwassen technologie, een eenvoudig productieproces en kan worden geproduceerd door bestaande verwerkingsapparatuur enigszins te verbeteren. Daarom zijn de meeste huishoudelijke afbreekbare zetmeelplasticproducten van dit type.
Natuurlijke zetmeelmoleculen bevatten een groot aantal hydroxylgroepen om extreem sterke waterstofbruggen te vormen binnen en tussen moleculen. De moleculen zijn meer polair, terwijl synthetische harsen minder polair zijn en hydrofobe stoffen zijn. Daarom moet natuurlijk zetmeel een oppervlaktebehandeling ondergaan om de hydrofobiciteit en de compatibiliteit met polymeren te verbeteren. Er worden hoofdzakelijk twee methoden voor fysische modificatie en chemische modificatie gebruikt.
Biologisch afbreekbare plastic grondstoffen
2. Foto- / biologisch afbreekbare biologisch afbreekbare kunststoffen zijn moeilijk af te breken in bepaalde speciale gebieden, zoals droogte of gebrek aan grond, en lichtafbreekbare kunststoffen kunnen niet worden afgebroken wanneer ze in de grond worden begraven. Om deze reden hebben de Verenigde Staten, Japan en andere landen het voortouw genomen bij de ontwikkeling van een soort A-soort fotoafbreekbare en biologisch afbreekbare foto- / biologisch afbreekbare kunststoffen. Lichte / biologisch afbreekbare kunststoffen zijn gemaakt van fotosensibilisatoren, zetmeel, synthetische harsen en een kleine hoeveelheid hulpstoffen (solubilisatoren, weekmakers, crosslinkers, koppelingsmiddelen, enz.). De fotosensibilisatoren zijn organische verbindingen of zouten van overgangsmetalen. Het degradatiemechanisme is dat zetmeel biologisch wordt afgebroken, waardoor de polymeermatrix losser wordt en het specifieke oppervlak toeneemt. Tegelijkertijd triggeren zonlicht, hitte, zuurstof, enz. De fotosensibilisator, wat leidt tot splitsing van de polymeerketen en een daling van het molecuulgewicht.
3. Gemengde zetmeelmengsels zijn zetmeelplastieken die worden gemaakt door zetmeel te mengen met synthetische harsen of andere natuurlijke polymeren. De belangrijkste componenten zijn zetmeel (30% -60%), een kleine hoeveelheid PE-kunsthars, ethyleen / acrylzuur (EAA) copolymeer, ethyleen / vinyl alcohol (EVOH) copolymeer, polyvinylalcohol (PVA), cellulose, lignine, enz. ., die worden gekenmerkt door een hoog zetmeelgehalte, en sommige producten kunnen volledig worden afgebroken.
Japan heeft een gemodificeerd zetmeel / EVOH-copolymeer ontwikkeld, gemengd met LDPE, dimethylsiloxaan-epoxy-gemodificeerd zetmeel en vervolgens gemengd met LDPE. Mster-Bi kunststoffen uit Italië' s Novamont-bedrijf en NoVon-serieproducten van het Amerikaanse Warner-lambert-bedrijf behoren ook tot dit soort producten. Mster-Bi-kunststof is een polymeerlegering gevormd door een fysiek verknoopt netwerk van continue EVOH-fase en zetmeelfase. Aangezien beide componenten een grote hoeveelheid hydroxylgroepen bevatten, is het product hydrofiel en zullen de mechanische eigenschappen ervan afnemen na het absorberen van water, maar het is onoplosbaar in water.
4. Het hele zetmeeltype zet zetmeelmoleculen om in wanorde en vormt een zetmeelhars met thermoplasticiteit, en voegt dan een zeer kleine hoeveelheid weekmakers en andere additieven toe, de zogenaamde hele zetmeelplastic. Het zetmeelgehalte is meer dan 90% en een kleine hoeveelheid andere toegevoegde stoffen is ook niet giftig en kan volledig worden afgebroken, dus heel zetmeel is een echt volledig afbreekbaar plastic. Vrijwel alle plastic verwerkingsmethoden kunnen worden gebruikt om volzetmeelkunststoffen te verwerken, maar bij traditionele kunststofverwerking is bijna geen water nodig, terwijl voor de verwerking van volzetmeelkunststoffen een bepaalde hoeveelheid water nodig is voor weekmaking. Het watergehalte tijdens de verwerking is 8% tot 15%. % Is geschikt en de temperatuur mag niet te hoog zijn om verbranding te voorkomen. Sumitomo Corporation uit Japan, Wanlerlambert Corporation uit de Verenigde Staten en Ferruzzi Corporation uit Italië hebben beweerd met succes volledig zetmeelkunststoffen te hebben ontwikkeld met een zetmeelmassafractie van 90% tot 100%. De producten zijn volledig biologisch afbreekbaar binnen een jaar zonder sporen achter te laten, geen vervuiling, en kunnen gebruikt worden Vervaardiging van diverse containers, folies, vuilniszakken, etc. Het Duitse Battelle Research Institute heeft een biologisch afbreekbare kunststof ontwikkeld met een hoog lineair gehalte aan gemodificeerd groen erwtenzetmeel, dat op traditionele wijze kan worden verwerkt en gevormd. Als vervanging voor PVC kan het volledig worden afgebroken in een vochtige natuurlijke omgeving.
Oxidatieve afbraak
Dit is een technologie die de meeste mensen in China niet hebben begrepen. Het toevoegen van additieven aan traditionele grondstoffen voor de productie van plastic is hetzelfde als de algemene methode om kleur masterbatch toe te voegen. Nadat de plastic producten zijn achtergelaten, spelen twee stoffen in de additieven een rol: de ene is een pre-oxidant (voornamelijk enkele niet-giftige metaalionen) en de andere is een stof die de biologische afbraak bevordert (voornamelijk wat natuurlijke plantaardige cellulose). De pre-oxidant controleert het plastic om zijn goede levensduur en functie te behouden wanneer het niet wordt verlaten. Nadat het is opgegeven, wordt het molecuulgewicht verlaagd door de peroxidereactie, waardoor het polymeer bros wordt en gemakkelijk door micro-organismen kan worden afgebroken. Biodegradatiebevorderende stoffen bevorderen vooral de groei van micro-organismen. In vergelijking met op zetmeel gebaseerde kunststoftechnologie is deze technologie eenvoudig en gemakkelijk te implementeren, tegen lagere kosten, en kan ze met algemene apparatuur worden geproduceerd. Volgens gerelateerde verificatie blijven de prestaties van het plastic ook goed op peil. Opgeslagen voedsel. Het Britse WELLS-bedrijf past deze methode toe.
Eenvoudige identificatiemethode voor gangbare kunststoffen. Voordat verschillende plastic recyclingmethoden worden gebruikt om afvalplastics te recyclen, moeten de meeste plastics worden gesorteerd. Vanwege de vele en gecompliceerde plastic consumptiekanalen, zijn sommige kunststoffen na consumptie moeilijk te onderscheiden door hun eenvoudige uiterlijk. Daarom is het het beste om de materiaalvariëteit op de kunststofproducten aan te geven. China heeft GB / T16288-1996" geformuleerd; Plastic verpakkingen Product Recycling Mark" met verwijzing naar de materiaalvariëteitmarkering voorgesteld en geïmplementeerd door de American Plastics Association (SPE). Hoewel de bovenstaande markeringsmethode kan worden gebruikt om het sorteren te vergemakkelijken, zijn er nog steeds veel ongemarkeerde labels in China. De verschillende soorten plastic producten leveren moeilijkheden op bij het sorteren. Om verschillende soorten kunststoffen te scheiden voor sortering en recycling, moeten we eerst de kennis beheersen om verschillende kunststoffen te identificeren.
Uiterlijk identificatie
Door het uiterlijk van kunststoffen te observeren, is het mogelijk om in eerste instantie de belangrijkste categorieën kunststofproducten te identificeren: thermoplasten, thermohardende kunststoffen of elastomeren. Over het algemeen zijn thermoplasten kristallijn en amorf. Het uiterlijk van kristallijn plastic is doorschijnend, melkachtig of ondoorzichtig, en het is alleen transparant in de filmtoestand en de hardheid varieert van zacht tot hoornachtig. Amorf is over het algemeen kleurloos, volledig transparant als er geen additieven worden toegevoegd, en de hardheid is van harder dan hoornachtig rubber (additieven zoals weekmakers worden op dit moment vaak toegevoegd). Thermohardende kunststoffen bevatten meestal vulstoffen en zijn ondoorzichtig, zoals transparant zonder vulstoffen. Het elastomeer voelt rubberachtig aan en heeft een zekere rek.
Biologisch afbreekbaar plastic
Biologisch afbreekbaar plastic (3)
Verwarming identificatie
De verwarmingseigenschappen van de bovengenoemde drie soorten kunststoffen zijn ook verschillend, die kunnen worden geïdentificeerd door verwarmingsmethoden. Thermoplasten worden zachter bij verhitting, zijn gemakkelijk te smelten en worden transparant wanneer ze worden gesmolten, en kunnen vaak filamenten uit de smelt trekken, en zijn gewoonlijk gemakkelijk door warmte te lassen. De thermohardende kunststof wordt verwarmd totdat het materiaal chemisch is afgebroken, en de oorspronkelijke hardheid ervan niet wordt verzacht en de grootte relatief stabiel is, totdat het bij de ontledingstemperatuur wordt gecarboniseerd. Wanneer het elastomeer wordt verwarmd, stroomt het niet tot de chemische ontledingstemperatuur, en het materiaal wordt ontleed en gecarboniseerd bij de ontledingstemperatuur.
We bieden gepatenteerde volledig biologisch afbreekbare film en PVA-zak, alle producten zijn gemaakt door gietapparatuur, het is anders dan traditionele blaasvormproducten, alle blaasvormproducten zijn niet volledig biologisch afbreekbaar. We kunnen pva-films en -zakken produceren in volledig transparant en in verschillende kleuren. en de PVA-film is gladder dan de traditionele blaasvormproducten.
We bieden ook biologisch materiaal volledig biologisch afbreekbare film en zakken met gepatenteerde grondstof en productieproces.
Bezoek ons voor meer PVA-folie en -zakken:
http://www.joyful-printing.net/pva-bag/
http://www.joyful-printing.com/pva-bag/

