PLA吸管是由于PLA具有物理加工性能,因为它是热塑性的高分子材料,熔点高,而且使用其生产出来的产品柔韧性能好,我们现在饮料店中的吸管基本都是这类,PLA的柔软性不输于塑料类制品的吸管。由此,pla材料除了制作PLA吸管以外,pla餐盘、产品外包装等都开始普遍使用了。还是强调下问题的,pla吸管就是淀粉为原料制作出来的。
在此次研究中,研究团队使用了类似的技术,在制作塑料时,他们将数十
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PLA吸管是由于PLA具有物理加工性能,因为它是热塑性的高分子材料,熔点高,而且使用其生产出来的产品柔韧性能好,我们现在饮料店中的吸管基本都是这类,PLA的柔软性不输于塑料类制品的吸管。由此,pla材料除了制作PLA吸管以外,pla餐盘、产品外包装等都开始普遍使用了。还是强调下问题的,pla吸管就是淀粉为原料制作出来的。
在此次研究中,研究团队使用了类似的技术,在制作塑料时,他们将数十亿个纳米级的可食用聚酯的酶包裹在RHP中,再嵌入到塑料树脂珠中。研究发现,RHP包裹的酶不会改变塑料的特性。当暴露于热和水时,这种酶会摆脱聚合物包裹材料,并分解塑料聚合物。塑料可以在170摄氏度左右的温度下熔融并挤出成像普通聚酯塑料一样的纤维。就PLA而言,酶会将其还原为乳酸,可“喂养”堆肥中的土壤微生物。而聚合物包裹材料也会降解。
光降解、热氧降解塑料都是添加型降解塑料,即在传统的pp、pe中添加降解助剂,实现所谓的“降解”,其“降解”过程只是材料发生物理断裂,变成肉眼看不见的微塑料,不仅不利于塑料的回收利用和清理,还会对环境产生更大的危害。而生物降解塑料则是能够在一定条件下,终完全分解变成二氧化碳或、水及其他生物质的塑料,不会对环境造成影响。
淀粉基塑料可分为两大类:一类是淀粉与不可降解树脂(pp/pe/ps等)共混制成的塑料;另一类是淀粉与可降解树脂(pla/pbat等)共混制成的塑料。其中只有后者是生物降解塑料。我们通常可以通过产品标签上的“材质”来判断产品是否为生物降解塑料。例如:图中材质标称为聚(pp)和食用淀粉,不属于生物降解塑料。
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