2024-12-27
生分解性プラスチックは、廃棄後に環境微生物によって完全に分解され、最終的には無機化されて自然界の炭素循環の一部となる優れた性能を備えた高分子材料です。のハンドバッグ温州 Xiaqila Packing Co., Ltd. が製造する製品には生物学的分解効果があります。今回は生分解性素材とは何かについて説明していきます。
完全生分解性素材は微生物によって完全に分解され、環境に良い影響を与えます。
人類は現代文明を創造する一方で、悪影響――白色公害ももたらしています。使い捨て食器、使い捨てプラスチック製品、農業用マルチはリサイクルが難しく、その処理方法は焼却や埋却が主です。焼却すると大量の有害なガスが発生し、環境を汚染します。埋設するということは、ポリマーが微生物によって短時間で分解されないことを意味し、環境を汚染することにもなります。土壌中に廃棄されたプラスチックフィルムが存在すると、作物の根の発達や水と栄養素の吸収が妨げられ、土壌の浸透性が低下し、作物の収量の減少につながります。廃棄されたプラスチックフィルムを食べると腸閉塞を引き起こし、死に至る可能性があります。合成繊維の漁網や海で紛失または放棄された釣り糸は、海洋生物に多大な被害を与えているため、グリーン消費を促進し、環境保護を強化することが不可欠です。石油資源の枯渇が進む中、流行の生分解性材料がハイテク製品や環境に優しい製品として研究開発の注目の的となっています。
生分解性材料は、その生分解過程により大きく2つに分類されます。
1 つのカテゴリーは、天然高分子セルロース、合成ポリカプロラクトンなどの完全に生分解性の材料であり、その分解は主に次の原因によって発生します。① 微生物の急速な増殖により、プラスチック構造が物理的に崩壊します。 ②微生物の生化学的作用により、酵素触媒や酸塩基触媒による各種加水分解。 ③ 他のさまざまな要因によって引き起こされるフリーラジカル鎖の分解。もう 1 つのタイプは、デンプンとポリエチレンの混合物などの生分解性素材です。分解は主に添加剤の破壊とポリマー鎖の弱体化によるもので、ポリマーの分子量は微生物によって消化できるレベルまで低下し、最終的には二酸化炭素(CO2)と水に分解されます。
半生分解性プラスチックには現在、主にでんぷん変性(または充填)ポリエチレン PE、ポリプロピレン PP、ポリ塩化ビニル PVC、ポリスチレン PS などが含まれます。研究によると、でんぷんベースの生分解性プラスチック袋は、最終的には日光にさらされずに埋め立て地に送られることが示されています。生分解効果があるとしても、起こる分解は主に生分解ですが、含まれるポリエチレンは分解しにくいものです。
環境汚染の解決には、使い捨てプラスチック製品よりも澱粉系プラスチックの方が有効ではありますが、依然として生分解性のないポリエチレンやポリエステルを原料として使用しているため、分解可能な澱粉が添加されているほか、大量に残留するポリエチレンが使用されています。またはポリエステルはまだ残り、完全に生分解することはできません。破片に分解されるだけでリサイクルはできません。土壌に入った後の状況はさらに悪化し、廃棄物の処理に混乱が生じている。したがって、完全に生分解可能な材料が分解性材料の研究の焦点となっています。
ポリ乳酸は、日本の島津製作所とカネボウ株式会社によって最初に開発されました。乳酸を主原料として重合して得られるポリマーです。乳酸は、動物、植物、微生物に一般的に見られる天然化合物です。自然に分解されやすいのです。合成繊維と天然繊維の中間に位置する優れた性能を持った繊維です。ポリエステル繊維よりも親水性があり、ポリエステル繊維よりも比重が低いです。優れた手触り、ドレープ性と外観、優れた弾力性、優れたカールとカール保持力、制御可能な収縮、62cN/texの強度、紫外線の影響を受けず、さまざまな染料で染色可能、優れた加工性、制御可能な熱接着温度、結晶の融解温度が120℃~230℃と高く、可燃性が低い。
乳酸モノマーの主な特徴は、2 つの光学活性な形で存在することです。ポリ乳酸技術は、このユニークなポリマー特性を利用して、ポリマー鎖上の D 異性体と L 異性体の比率と分布を制御することにより、製品の結晶融点を制御します。
ポリ-L-乳酸(PLLC)は、デンプンや糖蜜などの生物資源から発酵させたL-乳酸を原料として、化学的手法により合成された高分子材料です。 PLLC は、ポリスチレンやポリエステルと同様の可塑性を持つ熱可塑性材料です。結晶性と剛性が高く、引張強度に優れています。