生物降解大家经常听到,这个概念会受关注,我想是因为人们迫切希望找到一条解决塑料污染的路径,而生物降解似乎是一条大家都比较认同的路径。但是,迭代到现在,到底什么才是生物降解材料,怎样才能让这个材料及其制成的产品能为解决塑料污染提供些帮助?今天,就带大家来了解一下降解塑料。
01、可堆肥生物降解材料
真正的生物降解材料是可堆肥的。那些在太阳光作用下,通过风吹日晒雨淋就能实现降解的,不是真正的生物降解材料。
从定义上讲,真正的降解材料是在堆肥条件下,通过微生物作用,180天内转化成二氧化碳和水的材料。这个180天是人为规定的,为什么要半年?因为它需要跟厨余一起处理。三百天五百天处理难度较大,所以人为做出这个规定。实际上根据材料厚度的不同,堆肥降解时间也会不一样。如果是塑料薄膜,三五十天就可以降解,如果做成比较厚的注塑产品,可能真的需要180天,甚至还不够。
可堆肥的生物降解材料分为两类,一类是生物基的可堆肥材料,另一类是石油基的可堆肥材料。生物基可堆肥材料又分为直接来自植物的材料,比如说来自于纸浆、聚乳酸()、脂肪族聚酯(PHA),以及物质与上述两类聚合物的共混物等。石油基的可堆肥材料,来源于石油,比如聚对苯二甲酸酯(PBAT)、聚乙二醇(PCL)等等。
可堆肥生物降解材料也存在缺陷,因为它对堆肥设施有依赖,适宜的条件是60℃(40℃-80℃都可以),湿度的条件下才能降解。但在自然环境下,尽管终仍然能降解,但至少需要数年时间。在低温、干旱或微生物不活跃的条件下,降解时间则需要长。比如在北,埋几十年甚至500年我估计都在,当然我没埋过,只是主观臆断的。
光降解和破坏性生物降解材料并不是我们所需求的,那哪种生物降解材料是比较成熟,适合进入市场的呢?我给大家介绍一种运用比较广泛的生物基生物降解材料,叫做聚乳酸。
02、可堆肥生物降解材料的应用
可堆肥材料在欧美一些国家,已经得到广泛的认可。比如美国加州、纽约州、西雅图、旧金山,可堆肥材料已经是成功落实零废弃项目的一个重要途径。加利福尼亚州法律(SB-567)还禁止「销售带有生物可降解、可降解或可分解标签的塑料包装和塑料产品」,以避免误解或堆市场有意的误导。
可堆肥塑料的使用使生物废弃物的单回收变得有,帮助转化多废弃物,不被填埋。在欧洲一些国家,比如荷兰、德国这些堆肥设施比较完善的国家也已经立法,规定厨余垃圾进行堆肥处理。据我了解,在德国有400多个堆肥场,他们推行可堆肥塑料是可行的。
在中国,堆肥仍然处于萌芽,或者说还处于争论阶段。像北京有四万吨垃圾的大城市,堆肥场没几个。所以要让生物降解材料进行堆肥的大前提,是要解决厨余垃圾堆肥问题。简单来说就是让可堆肥材料跟厨余垃圾一起进行堆肥处理,而不是单为可堆肥材料设计一套系统。可堆肥只是为了解决厨余垃圾问题,比如说外卖餐盒,你吃外卖吃到一半,里面有剩菜剩饭,如果餐盒是可堆肥的,就可以将这些剩菜剩饭和餐盒一起扔到厨余垃圾处理装置里共同堆肥。
但这还很遥远。咱们中国,一定程度上来讲,食品问题尚且没解决,厨余垃圾处理还有很长的路要走。
03、聚乳酸的发展机遇及其特性
聚乳酸是以乳酸为原料聚合得到的聚合物,乳酸的原料来自于玉米、木薯、蔗糖等农作物。聚乳酸产品废弃后在堆肥环境下可**生物降解,实现源于自然、归于自然的生态碳循环,因此是理想的高分子材料。
橙色部分代表的是塑料用量——五亿吨,其中欧洲塑料用量大概一亿吨,但的生物塑料产量仅为图中右下角泛绿的那。生物塑料还有30多个品种,聚乳酸只占生物塑料的5%,也就是聚乳酸全年产能20万吨。只是一个星星之火,要替代这个量达五亿吨的塑料遥遥无期。
但是有一项重要的政策改变了这个格局。2017年8月,国家颁布的《禁废令》,导致主要发达国家的废弃塑料短期无法处理。欧盟因此紧急颁布了塑料策略,宣布2022年之前禁止使用一次性非降解塑料制品。颁布类似政策的国家还有67个,这为生物降解材料带来了机遇。以我研究的聚乳酸行业为例,我们之前15年做得很辛苦,产能只有15000吨,而且年年产能有剩余。由于《禁废令》,生物材料产能及市场突然间爆发。
词条
词条说明
这也是为什么我们近来常常听到生物降解这个词。顾名思义,它是指在环境中能被细菌和其他微生物自然分解和代谢的材料,不会给环境带来污染和造成任何浪费。塑料污染已经成为老生常谈的话题,让人感到无助又无奈。虽然塑料终也能分解,但其过程可能要长达1000年左右,而且,它可能会分解成微塑料,对动植物造成伤害。然而,好消息是我们身边常用的一些塑料用品和包装其实是可以用生物降解材料来代替的。这也是为什么我们近来常常
聚羟基脂肪酸酯 (PHA)是近年来一种备关注的生物。它是一种生物合成的高分子聚合物,具有无限的潜力,可以从多个角度影响我们的生活,包括环保、和能源领域。聚羟基脂肪酸酯(Polyhydroxyalkanoates,简称PHA)是一种由微生物合成的生物高分子聚合物,由羟基取代了脂肪酸链上的部分羧基。PHA在自然界中广泛存在,特别是在污水处理厂、农业和工业环境中。聚羟基脂肪酸酯(Polyhydroxya
PHA的中文全名是聚羟基脂肪酸酯,英文名字是(Polyhydroxyalkanoates)。PHA是由微生物合成的高分子聚酯材料。它产生于微生物细胞中,具有全生命周期低碳的特性,可以短时间内在自然环境下降解,是的可被动物及人体消化吸收且,碳中和指数**的可降解材料。 在降解性能上,PHA的降解过程是自发的,进行堆肥处理,且降解周期可控,对环境的依赖性小,可以在海水、淡水、土囊甚至污泥等自然环境
PHA中文名为聚羟基脂肪酸酯,这种物质原本是细菌体内合成的一种用于储存能量的胞内聚酯,现在发展为一种新兴的生物可降解塑料。研究发现PHA具有类似于合成塑料的物化特性及合成塑料所不具备的生物可降解性、生物相容性、光学活性、压电性、气体相隔性等许多性能。生物降解塑料PHA的特点:PHA是在微生物体内发酵而成的,而且许多微生物都可以合成PHA,到今天为止,已经发现了过150种PHA单体(但实际得到规模化
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