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PLA、PBAT等生物降解塑料市场增长
当前,生物基塑料产量约占每年塑料总产量(约3.2亿吨)的百分之一。但是,随着需求的不断增长,PLA、PBAT等生物降解材料性能的不断改善,产品成本的下降,市场也将会不断增长。
PLA和PBAT等型生物聚合物成为促进生物基、可生物降解塑料市场增长的主要因素。
而目前P
宠物袋降解塑料公司
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PLA、PBAT等生物降解塑料市场增长
当前,生物基塑料产量约占每年塑料总产量(约3.2亿吨)的百分之一。但是,随着需求的不断增长,PLA、PBAT等生物降解材料性能的不断改善,产品成本的下降,市场也将会不断增长。
PLA和PBAT等型生物聚合物成为促进生物基、可生物降解塑料市场增长的主要因素。
而目前PLA是一种非常多功能的材料,具有优异的阻隔性能,性能优异的PLA材料可在要求极为苛刻的应用中替袋PS,PP和ABS等材料。
PBAT是芳香族聚酯,具有优异的的韧性和生物降解性能,同时与PLA具有很好的相容性,因此将PBAT与PLA熔融共混,更能改善生物降解材料的各种性能。
根据欧洲生物塑料协会与调研机构nova-Institute合作编制的市场数据显示,生物基塑料产能将从2017年的约205万吨增长到2022年的约244万吨。
生物降解料是指什么
生物降解塑料是指,在自然界如土壤和/或沙土等条件下,和/或特定条件如堆肥化条件下或厌氧消化条件下或水性培养液中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并终完全降解变成二氧化碳(CO2)或/和CH4,水(H2O)及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质的塑料。生物降解塑料因为在一定条件下可以生物降解,不增加环境负荷,是解决白色污染的有效途径。
按照来源,生物降解高分子材料可分为三类:天然高分子、微生物合成高分子和化学合成高分子。
天然高分子通常是将天然多糖,特别是淀粉进行改性,或与合成高分子共混,可以达到低成本大规模的生产,但是这种将天然和合成高分子材料的结合,性能和应用比较局限。
微生物合成高分子,主要是指微生物消耗淀粉、脂肪等生物碳源,在微生物体内合成的聚酯或多糖如羟基脂肪酸酯(PHA),可在自然环境中实现完全生物降解。
化学合成高分子种类繁多,代表性的有生物可降解聚酯等,可以通过分子链的设计、物理化学改性来调节材料的力学性能、降解速率、加工性能等,从而获得广泛应用,如聚乳酸(PLA)、聚对苯二甲酸己二酸酯(PBAT)和聚丁二酸酯(PBS)。

PBS的优点
PBS作为新型生物降解绿色塑料的优点:熔点 120℃ 与商业化的LLDPE相似,可以替代现有LLDPE;热分解温度大于380 ℃,加工热稳定性好,可满足注塑、吹塑、挤出、纺丝等加工的要求;环境微生物降解性与生物相容性良好。
机械力学强度优良;通过与对苯二甲酸共聚可以达到与聚乳酸相近的熔点,同时 满足生物降解的要求。
PBS作为新型生物降解绿色塑料的优点:熔点 120℃ 与商业化的LLDPE相似,可以替代现有LLDPE;热分解温度大于380 ℃,加工热稳定性好,可满足注塑、吹塑、挤出、纺丝等加工的要求;环境微生物降解性与生物相容性良好。
机械力学强度优良;通过与对苯二甲酸共聚可以达到与聚乳酸相近的熔点,同时 满足生物降解的要求。
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