详细说明
-
产品参数
-
用途级别:通用
-
是否进口:否
-
形状:颗粒
-
售卖地区:全国
- 产品优势
-
产品特点:
1. 可降解:可降解塑料可以在自然环境中分解,降解后不会对环造成污染。
2. 生物可降解:可降解塑料可以被微生物分解,最终转化为水和二氧化碳,不会对生态环境造成负面影响。
3. 可回收利用:可降解塑料可以与其他塑料混合回收利用,减少塑料废弃物的数量。
4. 高度透明:可降解塑料具有良好的透明度,可用于制作高透明度的包装材料。5. 保鲜性能好:可降解塑料具有较好的气体阻隔性能,可以延长食品的保鲜期。总的来说,可降解塑料是一种环保材料,可以有效减少塑料废弃物对环境的影响。
-
服务特点:
1、客户反馈:收到客户反馈后,团队能及时响应,了解客户的需求和问题。
2、排查:对问题进行排查,确认问题所在,并提出有效解决方案
3、服务执行:团队会根据客户需求,在规定时间内进行维修、保养等服务。
4、客户反馈:在服务结束后,向客户咨询反馈,了解服务满意度,对服务进行改进。
河南纤维素可降解塑料哪家价格便宜
生物分解塑料分类
按照原料组成和制造工艺不同可分为以下三种:天然高分子及其改性材料、微生物合成高分子材料和化学合成高分子材料。目前具有应用前景的生物分解塑料有:聚乳酸(PLA)、聚3-羟基烷酸酯(PHA) 、聚ε-己内酯(PCL) 和聚丁二酸丁二醇酯(PBS) 。
聚乳酸(PLA)
聚乳酸(PLA)是一种新型的生物降解材料,取之于自然、用之于生活、回归于自然,是以玉米等含淀粉生物质或秸秆纤维素为原料,发酵生产高光纯乳酸,将乳酸制备成环状二聚体丙交酯,再将丙交酯开环聚合生产聚乳酸,不以石油为原料,只要通过植物的光合作用形成生物质可再生资源,取之不尽、用之不竭。聚乳酸制品的废弃物被自然界中微生物分解成二氧化碳和水,二氧化碳和水通过植物光合作用,形成生物质并继续成为聚乳酸发酵的原料,是世界公认的环境友好材料,也是世界应用的终极材料,可应用于医院用品、养老院用品、学校学生、社区养老、酒店用品、母婴用品、居家用品、家具用品、美容养生用品、航空用品、高铁用品等领域,具有重要的发展潜力。
聚3-羟基烷酸酯(PHA)
聚羟基脂肪酸酯是近20多年来迅速发展起来的天然生物高分子材料,它是一种很多种微生物合成的细胞内聚酯。
聚羟基脂肪酸酯是由微生物通过各种碳源发酵而合成的不同结构的脂肪族共聚聚酯。其中最常见的有聚3-羟基丁酸酯(PHB)、聚羟基戊酸酯(PHV)及PHB和PHV的共聚物(PHBV)。PHB是一种在自然界中广泛存在的热塑性聚酯,尤其常在细菌细胞间发现。PHB的许多物理性能和机械性能与聚丙烯塑料接近,但它具有生物降解性和生物相容性,在生物体内可完全降解成β-羟基丁酸、二氧化碳和水。用这种生物塑料制成的材料可用于药物释放系统、植入体及一些痊愈后在人体中无害分解的器件,但相对聚丙烯来说,PHB比较硬,且更脆一些。通过PHB与PHV共聚(PHBV)可以改善PHB结晶度高、较脆的弱点,提高其机械性、耐热性和耐水性。
针对产品特性,本报告将其分为下面几类,主要分析这几类产品的价格、销量、市场份额及增长趋势。主要包括:聚羟基链烷酸酯(PHA)针对产品的主要应用领域,本报告提供主要领域的详细分析、每种领域的主要客户(买家)及每个领域的规模、市场份额及增长率。主要应用领域包括:食品包装和工业包装本报告同时分析国外地区的生产与消费情况,主要地区包括北美、欧洲、日本、东南亚和印度等市场。对比国内与市场的现状及未来发展趋势。
然而,同济大学的研究团队在焚烧厂的炉渣中发现了很难应付的微塑料 [15],研究估计,每吨投入焚烧炉的垃圾就能产生360~10.2万个微塑料颗粒。换句话说,即使焚烧,也不能一劳永逸地解决塑料污染问题。而且,若从资源角度看,塑料焚烧也很浪费,不可降解塑料和可降解塑料都被迫缩短了自己的使用周期,与下文提到的通过回收环节变成再生塑料相比,失去了循环利用的可能性。相比焚烧对资源简单粗暴的处理方式,回收是目前普遍倡导的塑料垃圾解决方案。化石基不可降解塑料(如PET)可以被大规模回收再生,再次投入塑料或纺织产品的生产。总部位于挪威的分选和回收解决方案提供商陶朗集团循环经济业务副总裁常新杰告诉《知识分子》,“PET瓶回收再生在中国已成规模,据陶朗估计收集率已达85%;而可降解塑料目前主要针对一次性应用场景的材料替代,而没有关于用后的收集与再生利用的考虑,这样就不见得比可再生利用的传统塑料。”
1,成分包含50%以上有机物,重金属含量不超标;2,在堆肥条件下,90%的材料需在六个月内降解;3,在堆肥条件下,十二周内需碎片化至肉眼不可分辨的大小(<2毫米);4,堆肥产物对植物生长发芽(和蚯蚓)无害。当前,号称可堆肥的产品很难考真实性,符合标准的工业堆肥系统也远远不及这类塑料的产量。这些带着可降解标签的 “绿” 包装,仍会流入自然环境,比如水系或土壤中。汪军认为,“可降解塑料比普通塑料更容易碎片化,若大规模进入环境,几乎不可能再被重新收集,塑料污染问题也会更加严峻。”