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  • 深圳市深德鸿环保新材料有限公司,2024年春节放假通知!
  • 近年来,国内塑料行业的发展迅速,并且不断开拓新的领域,如可生物降解塑料行业。目前,中国生物降解塑料行业的市场规模在不断扩大,发展前景也十分可观。行业发展需要突破技术,大幅降低成本,使行业发展更加可持续。此外,当前的塑料回收利用技术也存在一定的技术缺陷,影响着生物降解塑料的发展。
  • 聚乳酸(PLA)以玉米、木薯等农作物为原料,经微生物发酵、提取制得乳酸,再经过精制、脱水低聚、高温裂解、聚合而成。PLA具有优异的生物降解性,废弃后一年内能被土壤中的微生物完全降解,生成CO2和水,对环境不产生污染。PLA本身属脂肪族聚酯,JW聚乳酸(PLA)具有通用高分子材料的基本特性,有着良好的机械加工性能,收缩率低,能够胜任大多数合成塑料的用途,被广泛用于制作包装材料、一次性餐具、家电外壳、纤维、3D耗材等。
  • 随着环保意识的不断提高以及塑料垃圾污染的加剧,生物降解材料正受到越来越多的关注。其中,PHA(聚羟基脂肪酸酯)作为一种新兴的生物基可降解材料,在塑料替代领域具有广泛的应用前景。PHA具有良好的生物可降解性、生物相容性、生物安全性和环境友好性,不会对生态环境造成污染,生态性能优良。与传统塑料相比,PHA具有许多优点,如可再生性、可降解性、无毒性、生物相容性等,是一个完美的替代品。
  • 早在上世纪90年代,我国市场上就已经有部分可降解塑料制品出现。以包装材料塑料袋为例,那时市场上普遍使用的是聚乙烯(PE)材质,但是由于没有强有力的政策扶持,且人工降解成本高(需紫外线、臭氧、热氧化、光氧化等处理技术),使用覆盖率并不广。近年来,环境保护已成为全球关注的主题,可降解制品在当今社会被大量使用。如今,越来越多的客户和消费者也开始咨询降解塑料袋,据洛克泰克资深应用工程师介绍,其实降解可分为“可降解”和“全降解”两种。
  • 生物塑料、生物基塑料、生物降解塑料、可降解塑料的概念辨析。时至今日,采用何种产品替代,在塑料污染治理政策实施三年后仍然引起热议,说明我国塑料污染治理的工作仍然有很长的路需要走。实际上,生物塑料、生物基塑料、生物降解塑料、可降解塑料是四个不同的概念。
  • 聚乳酸(PLA)是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。
  • 传统塑料的废弃物一般通过堆积填埋的方法进行处理,该方法产生的渗滤液和温室气体不仅会对土壤造成污染,还会加重温室效应。而生物可降解塑料在不同环境条件下(如堆肥、土壤和水生系统),均有生物降解的可能性,其中,堆肥和土壤降解由于具有微生物多样性而得到了广泛应用。生物可降解材料的降解效果通常采用其降解的失重率表示。在纯生物塑料中加入易被降解的材料,制备得到了共混生物复合材料,能提高生物塑料在堆肥条件下的生物降解性。
  • 随着人们对环保包装的日益青睐,可降解材料的需求逐渐增加。人们开始寻找并开发一些可持续发展或可生态循环的环境友好材料,生物降解塑料当是其中最为环保、最具有发展前景的绿色材料之一。降解塑料(degradableplastic):在规定环境条件下,经过一段时间和包含一个或更多步骤,导致材料化学结构的显著变化而损失某些性能(如完整性、分子量、结构或机械强度)和/或发生破碎的塑料。应使用能反映性能变化的标准试验方法进行测试,并按降解方式和使用周期确定其类别。降解塑料按照其设计的最终降解途径分为生物降解塑料、可堆肥塑料、光降解塑料、热氧降解塑料。
  • 随着国家颁发了限塑令,研发降解材料成为业界奉行可持续发展的一个重要方向。生物降解材料,是指在自然界中如土壤和/或沙土等条件下,和/或特定条件如堆肥化条件下或厌氧消化条件下或水性培养液中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并最终完全降解变成二氧化碳(CO2)或/和甲烷(CH4)、水(H2O)及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质(如微生物死体等)。全球范围来看,塑料垃圾造成的白色污染对地球的伤害不言而喻,只要有人类活动过的地方,都会留下白色污染的痕迹,在塑料发明后的150年间在洋流作用下,太平洋里形成了三处大规模塑料垃圾场,全球65年的塑料产量中仅有1.2%被回收,其余大部分被掩埋在人类脚下,等待600年的降解。
  • 在环保意识日益增强的今天,再生塑料颗粒作为一种可持续的材料,正引领着未来的塑料产业。本文将探索再生塑料颗粒的优势和应用前景,展示它们是如何成为环保新宠的。深德鸿环保:环保新宠(再生塑料颗粒),再生塑料颗粒引领未来!再生塑料颗粒作为环保材料的优势和应用前景使其成为了塑料产业的新宠。它们代表了一种可持续发展的选择,减少了对自然资源的压力,降低了环境污染。随着技术创新的推动,再生塑料颗粒将在包装和其他领域中发挥更重要的作用,引领未来的塑料产业。
  • 对于高分子聚合物而言,玻璃化温度是十分重要的一个物理指标,笔者在之前的文章中也对聚合物玻璃化温度的概念以及测定方法做出过介绍,具体可以点击左上角蓝字,关注公众号阅读往期文章,本期笔者将会介绍影响高分子聚合物玻璃化温度变化的因素。玻璃化温度是高分子的链段从冻结到运动的一个转变温度,温度较低时,聚合物宏观上呈固态,微观上分子链也好像被“冻结”,不能运动。随着温度的升高,组成高分子材料的各个分子链解开“束缚”,可以发生抖动,此时对应的温度就是高分子聚合物的玻璃化温度。
  • 随着快递业的快速发展,快递包装造成的污染问题越来越受到重视。快递范畴的包装物涵盖快递运单、胶带、外部缓冲物、包装箱、封条及塑料袋,其中大多是不可降解的。当前,加快推进快递包装标准化、循环化、减量化、无害化,促进行业绿色低碳发展是快递包装业的重点工作。加大力度扎实推进快递包装减量化,加快培育可循环快递包装新模式,持续推进废旧快递包装回收利用,提升快递包装标准化、循环化、减量化、无害化水平,促进电商、快递行业高质量发展,为发展方式绿色转型提供支撑。
  • 随着环保意识的提高,全生物降解塑料颗粒逐渐成为人们关注的焦点。全生物降解塑料颗粒是一种能够在自然环境中迅速降解的塑料,可以有效地减少塑料垃圾对环境的污染。那么,全生物降解的塑料能应用于哪些领域呢?首先,全生物降解塑料颗粒可以应用于包装领域。随着电商的兴起,包装需求量不断增加,同时也带来了大量的塑料垃圾。采用全生物降解塑料颗粒进行包装可以有效地减少塑料垃圾的产生,同时也能够保护物品的安全性和完整性。
  • 塑料给我们的生活带来了诸多便利,我们的衣食住行中都用到许多塑料制品。但是对于塑料,许多人都有一个共同的印象——不环保。这是由于常用的石油基塑料在自然环境中难以降解,其污染治理也是一个世界性难题。近年来,“白色污染”、“微塑料”、“垃圾大陆”等问题受到广泛关注,我们越来越重视不可降解塑料给自然带来的负担,人类社会对于不可降解塑料的限制已成为主流趋势。然而,塑料制品在我们日常生活中却又无处不在。
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