可降解颗粒厂家列出10种环保和可降解塑料替代品 - 公司快讯

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可降解颗粒厂家列出10种环保和可降解塑料替代品

可降解颗粒厂家列出10种环保和可降解塑料替代品

来源网址:http://www.rsoau.com 2019-08-23 17:06:38    

  塑料垃圾一直是困扰人类的世界性问题。为了保护生态环境,各国都出台了禁止生产和使用塑料袋的政策,但实际效果甚微。因此,用另一种材料代替塑料已成为各国科学研究的课题。

  海藻:
  印尼一家具有社会责任感的公司Evowa开发了一种基于海藻的新产品,该产品将解决该地区的塑料垃圾问题,并提高印尼海藻养殖者的生活水平。
  这种生物塑料是一种可食用、可降解的食品包装。该产品由当地海藻养殖者生产,保质期为两年,不含防腐剂,富含纤维、维生素和矿物质,可根据特定口味、颜色和品牌标识进行定制,并可打印和热封。
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  牛奶蛋白:
  法国一家可降解热塑性塑料制造商Lactips计划用牛奶蛋白生产可降解塑料。该项目还将开发新一代用于3D打印的水溶性塑料丝。
  该公司在一份新闻稿中表示,150万欧元的拨款将使其进入新的非食品市场,并将其研发商业化。
  该材料是一种清洁的生物材料,不会留下任何残留物质,是一种环保产品。公司目前正处于开发颗粒洗衣粉市场的最后阶段。
  树叶:
  德国叶共和国的一个团队发明了一种一次性餐具,用树叶代替塑料,100%可回收。它不仅防水、耐油,而且可以完全自然降解,重新转化为天然肥料。它是不使用任何类型的胶水或油漆或其他化学产品,可以说是完全自然的。
  列出10种环保和可降解塑料替代品
  最终产品由Leaf Republic团队设计
  在制作餐具的过程中,除了不伤害和污染自然环境外,其成品是完全自然的,整个过程不使用胶水、油、胶水或其他化学材料,其原料只是树叶。此外,一次性塑料食品盒将在大自然中保持73万天,然后在处理后溶解。然而,这种叶子制成的一次性餐具只需要28天就能被自然完全分解,重新成为天然的营养物质。
可降解颗粒
  蛋白质:
  研究人员测试了三种非传统的生物塑料材料——蛋白质、乳清和大豆蛋白——来替代传统塑料,降低污染的风险。例如,当蛋白质(蛋白中的蛋白质)与传统的增塑剂混合时,它显示出了很好的抗菌性能。测试发现塑料上没有细菌,因为细菌不能在塑料上存活。
  如果你把它放进垃圾填埋场,纯蛋白质就会分解。如果你把它埋在地下,塑料会在一两个月内消失。本研究将进一步分析蛋白质基生物塑料在生物医学和食品包装方面的应用潜力。
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  废弃的柑橘皮:
  麻省理工学院(MIT)的另一家公司最近开发了一种新的由柑橘皮制成的生物材料,名为柠檬酸。柠檬酸树脂是一种坚固、有弹性和安全的材料,可以生物降解。根据Poly6,柠檬酸比其他材料表现得更好。除了安全环保外,它还为制造商提供了更高的效率和成本节约。柑橘皮中独特的化学物质具有先进的功能,其主要成分为天然油脂,适合人类食用。
  Poly6主要应用于3D打印、喷涂添加剂和柔性电子行业。其他应用包括医疗产品、家居装饰、纺织品、骨科甚至指甲油。医学应用将是麻省理工学院的重点,它将利用以太的生物打印机来探索和开发柠檬酸的医学用途。
  羽毛:
  鸡毛几乎完全由角蛋白组成,角蛋白是一种高韧性的蛋白质,能增强塑料的强度和耐用性。这种蛋白质存在于毛发、羊毛、蹄和角中,我们可以在不被踢的情况下感受到马蹄的力量。
  研究人员决定用用于指甲油的丙烯酸甲酯处理鸡毛,从而探索角蛋白的超级特性。最终,以角蛋白为基础的塑料被证明比用大豆或淀粉等农业资源制成的其他塑料更强,更耐撕裂。毕竟,廉价而丰富的鸡毛是一种可再生资源。虽然还没有正式测试,但鸡毛塑料有望完全生物降解。
  液体木材:
  液态木材的环保不仅因为它是一种天然材料,而且因为它可以从木制品加工业的废弃物中生产出来。木材加工业将木材分解成三种主要成分:木质素、纤维素和半纤维素。造纸工业只需要纤维素和半纤维素,木质素在造纸工业中作为废物,液体木材加工可以把废物变成宝藏。除木制品加工业中的废木素外,液态木材的原料还来源于废弃的农产品和林产品。农作物的秸秆、树枝和树叶一直被认为是废物,近年来,其中一些被用来制造生物燃料,它们也可以用来制造液体木材。
  由液态木材制成的座椅
  弗劳恩霍夫化学技术研究所的专家们将废弃的木质素与天然纤维(由木材、大麻、亚麻和蜡等添加剂制成)混合,制成了可熔化成型的液态木材。当液体木材变成固体时,它看起来像塑料,具有抛光木材的特性。因此,一些研究人员将液态木材称为“生物塑料”。这种材料现在被用于制造汽车、手表和其他需要超高强度的产品的零部件。
  虾壳:
  一位访问诺丁汉大学的埃及学者提出,从埃及虾中提取的壳聚糖可以用来生产可生物降解的塑料袋。埃弗雷特解释说,制作壳聚糖薄膜的第一步是将虾壳在阳光下或烤箱中清洗干燥,然后将虾壳煮沸以去除碳酸钙。然后虾壳被溶解并在化学溶液中中和。
  这个研究项目已经进行了近12个月,看看它能否解决埃及严重的塑料袋污染问题。不可降解的塑料袋在埃及造成了严重的环境和健康问题,污染了水源。除了有助于消除污染,本发明还可以减少堆积在垃圾填埋场的虾壳数量。
  尼罗河大学的研究人员说,埃及每年生产3000到5000吨虾壳。虽然该项目还处于早期阶段,埃弗雷特估计,一公斤虾壳就足以生产10到15个塑料袋,而5000吨虾壳可以生产7500万个生物降解塑料袋。
  草:
  斯坦福大学的一个研究小组已经开发出一种方法,可以将植物材料,如二氧化碳和作物残渣转化为塑料。研究人员将碳酸盐、二氧化碳和糠醛衍生的糠醛酸混合,在熔融盐状态下加热到200摄氏度。五小时后,89%的熔融盐混合物转化为2,5 -呋喃二甲酸。2,5 -呋喃二甲酸与乙二醇反应生成聚呋喃二甲酸乙酯,完成了农作物秸秆向塑料的转化过程。
  传统的秸秆利用方式是燃烧发电,燃烧发电不仅污染环境,而且经济效益有限。新技术的出现使农作物秸秆的利用有了更好的选择,全球塑料制品年消费量约为5000万吨,农作物秸秆转化技术面临着巨大的市场机遇。生物质能源企业有更多渠道购买和储存农作物秸秆。随着农作物秸秆价值的重新估值,生物质能源领域有望迎来一场产业革命。
  玉米:
  聚乳酸树脂也被称为“玉米塑料”。中国科学院长春英华研究所课题组采用先进的生物化学技术,以玉米为原料生产绿色塑料。长春市英华研究所的科研人员发现,玉米塑料合成技术难以突破,难以形成大规模产业化的重要瓶颈。
  用玉米塑料制成的餐具
  此外,通过理论研究和实验证明,要打破国外原料和技术的垄断,实现l-llonolipide的大量国产化,必须解决提高l-llonolipide收率、纯化和聚合的三大关键技术。
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  关注这些瓶颈问题,他们开始从反应条件的研究和使用近一年准备l-propylpionate,探索最优的反应条件,筛选最佳的反应温度,最佳反应时间和最优催化剂体系乳酸低聚和热解。自搅拌塔聚合反应器解决了高粘度聚合物本体聚合过程中的质量和传热问题。
  这意味着研究人员已成功开发出具有中国自主知识产权的l-丙交酯合成技术和聚合技术,l-丙交酯收率达到95%以上。
  技术创新永无止境。随后,通过工艺条件的优化和真空蒸馏方法的创新,得到了高纯聚合物级l-丙交酯。与此同时,他们在等关键技术上取得突破,反应条件的影响分子量的聚(l-lactide)聚(l-lactide)分子量,过程和方法,并成功地准备国内产品性能的外国玉米塑料产品标准,促进玉米的产业化奠定重要基础塑料。本文来源:http://www.rsoau.com

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