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。
但是,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?
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。
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在众多研究中,一种名为PHA(聚羟基脂肪酸酯)的材料引起了广泛关注。作为一种全生物基、环保且可降解的材料,PHA在塑料行业崭露头角。PHA是由很多细菌合成的一种胞内聚酯,在生物体内主要是作为碳源和能源的贮藏性物质而存在。它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。PHA是一种可降解的新型生物材料,也是生物合成的碳中和生物降解材
每年生产的塑料总量近3亿吨,一项研究表明,仅2010年就约有400至1200万吨塑料被海浪卷入大海,这些塑料垃圾需要400年,甚至多时间才能被降解。因此,寻找可降解塑料成为产业关注的领域。目前,有一种新型生物降解塑料,其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,真正对生物体无任何毒。不仅如此,该材料与、PBS、PBAT性能互补,若与现有这些降解塑料共混,可以增强或改善其材料特性,使降
近年来,对于传统石油基塑料制品的环保问题和使用限制,使得生物基材料市场迎来高速增长和消费者的青睐,其中(聚乳酸)作为目前应用为广泛的生物基可降解材料,受到行业内外的热烈关注。聚乳酸全名为 Poly Lactic Acid (),又名聚丙交酯(Polylactide),是一种脂肪族聚酯。(聚乳酸)是一种新型的降解材料,可以通过从可再生植物中提取淀粉,再经过生物发酵制得乳酸,后经过化学合成制备。聚乳酸
聚乳酸()是一种新型的生物基及可再生生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米、木薯等)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在特定条件下降解,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。01、降解机制:聚乳酸()分子结
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