生物降解塑料

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生物降解塑料的发展及应用前景

生物降解塑料的发展及应用前景

生物降解塑料的发展及应用前景随着人们对环境保护意识的不断增强,一种新型材料逐渐走进人们的视野——生物降解塑料。

与传统塑料不同,生物降解塑料在自然环境下可以被微生物分解,从而减少对环境的污染和危害。

本文将介绍生物降解塑料的发展历程、分类及应用前景。

一、生物降解塑料的发展历程生物降解塑料起源于20世纪60年代,最早应用于农业领域,用于制造农膜等农业用品。

随着技术的进步和人们对环境保护的重视,生物降解塑料的应用范围逐渐扩大。

现在,生物降解塑料已经广泛应用于日用品、医疗领域、工业材料等多个领域。

二、生物降解塑料的分类生物降解塑料按照降解速度可以分为快速生物降解塑料和普通生物降解塑料。

其中,快速生物降解塑料一般在六个月之内可以被微生物分解,而普通生物降解塑料需要在一年以上。

按照生产材料可以分为天然基质型生物降解塑料和合成型生物降解塑料。

天然基质型生物降解塑料是由天然物质进行生产,如淀粉、纤维素、聚乳酸等;合成型生物降解塑料则是由化学合成方法制造出来的,如阔叶菜酯、聚酯酰胺等。

三、生物降解塑料的应用前景生物降解塑料在环境保护和可持续发展领域有着广泛的应用前景。

首先,在日用品领域,生物降解塑料可以用于制作各种包装袋、餐具等,减少传统塑料对环境造成的污染。

而在农业领域,生物降解塑料可以用于制造农膜等农业用品,从而降低对土壤的污染,提高农业的可持续发展水平。

此外,生物降解塑料还可以被应用于医疗领域和工业领域,解决传统塑料在生产和使用过程中的环境问题。

当然,生物降解塑料还存在一些问题,如价格高、生产过程需要大量的能源等。

但是随着技术的进步,这些问题也将逐渐得到解决。

相信未来生物降解塑料将会越来越多地应用于各个领域,为环境保护和可持续发展做出更大的贡献。

pla材料是什么材料

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pla材料是什么材料PLA材料是什么材料?PLA材料,全称聚乳酸,是一种生物降解塑料,由植物淀粉为原料制成。

它是一种环保材料,具有良好的生物降解性能,对环境友好,因此在各个领域得到了广泛的应用。

接下来,我们将详细介绍PLA材料的特点、用途以及优势。

首先,PLA材料具有良好的生物降解性能。

由于其主要原料来自植物淀粉,PLA材料在自然环境中易于降解,不会对环境造成污染。

与传统塑料相比,PLA材料的生物降解速度更快,对土壤和水质的影响更小,因此被广泛应用于一次性餐具、包装材料等领域。

其次,PLA材料具有良好的加工性能。

由于其具有良好的流动性和成型性,PLA材料可以通过吹塑、注塑、挤出等多种加工工艺进行加工,可以制成各种形状的制品,满足不同领域的需求。

同时,PLA材料的加工温度较低,节能环保,符合现代工业的可持续发展理念。

此外,PLA材料具有良好的物理性能。

虽然PLA材料是一种生物降解塑料,但其物理性能却不逊色于传统塑料。

PLA制品具有良好的韧性和耐热性,可以承受一定的拉伸和压缩力,同时在一定温度范围内保持稳定的性能,因此在工程塑料、医用材料等领域也有广泛的应用。

最后,PLA材料具有广泛的应用前景。

随着人们对环保意识的提高,PLA材料在包装材料、医疗器械、3D打印等领域得到了越来越多的应用。

特别是在一次性餐具领域,PLA材料因其生物降解性能和良好的加工性能,成为了取代传统塑料的理想选择。

综上所述,PLA材料是一种环保、可持续发展的塑料材料,具有良好的生物降解性能、加工性能和物理性能,有着广泛的应用前景。

我们相信,在未来的发展中,PLA材料将会得到更广泛的应用,为环境保护和可持续发展做出更大的贡献。

生物降解塑料的定义

生物降解塑料的定义
完全生物降解塑料 完全生物降解塑料:完全生物降解塑料主要是由天然高分子(如淀粉、纤维素、甲壳质)或农副产品经微生物发酵或合成具有生物降解性的高分子制得,如热塑性淀粉塑料、脂肪族聚酯、聚乳酸、淀粉/聚乙烯醇等均属这类塑料。 技术特点简要说明 1、在生物降解的配方上,全部选用了完全生物降解组份,使制品能在使用废弃后能够100%生物降解,最终生成二氧化碳和水; 2、淀粉、PVA(聚乙烯醇)、聚已内酯有很好的相容性,再加入多种天然助剂,使产品的各种性能接近或超过普通塑料的性能; 3、本产品的生产在混料、造粒、挤塑、吹塑等整个加工过程中,已形成了独特的工艺流程,能连续稳定地进行工业化生产。 近十几年,塑料以其便利性、渗透到各行各业,进入千家万户,同时带来巨大的环境污染,国际、国内各种环境保护政策版权、法律法规、保护环境的法案陆续出台,证明生物降解塑料需求正逐步走入正规化、产业化,发展生物降解塑料正进入蓬勃发展的黄金时期。 完全生物降解塑料PBS由丁二醇和丁二酸及其它组分经缩合聚合而得。在使用过程中性能稳定,使用后能在堆肥、土壤、水和活化污泥等环境下被微生物或动植物体内的酶最终分解为二氧化碳和水,具有良好的生物相容性和生物可吸收性,对环境友好,是根治传统塑料产生的“白色污染”的良方。 完全生物降解塑料有:聚3-羟基烷酸酯(PHA)、聚乳酸(PLA)、聚ε-己内酯(PCL)和聚丁二酸丁二醇酯(PBS)及各种完全生物降解塑料的改性和共聚产物。其中以PBS的综合性最佳。 第一,PBS具有很好的机械性能和加工性能,力学性能介于PE、PP之间,能满足通用塑料的使用要求;可在通用聚加工设备上进行各类成型加工,是目前通用型完全生物降解塑料中加工性能最好的(这一点对降解塑料的应用至关重要)。 第二,PBS具有非常好的降解性能,在堆肥条件下,90天生物降解率达到90%以上(#)。 第三,PBS具有出色的耐热性能,热变形温度接近100℃,改性后可超过100℃(在完全可生物降解聚酯中耐热性能最好),可用于制备冷热饮、餐盒等包装领域。 第四,PBS具有价格优势,规模生产后,价格有望突破2万元/吨,原料可有生物发酵途径得到。 第五,PBS用途极为广泛,可以用于包装领域、一次性器具领域、农用领域以及医用领域等等,从真正意义上解决环境污染问题。 塑料行业是一个大产业,2003年全国塑料制品产量达1650.53万吨,其中农用薄膜81.1万吨,包装膜326.97万吨,餐饮具用量达312万吨,塑料颗粒市场约为1100万吨左右,产值在1920亿元/年左右,年利润超过380亿元。随着我国环保意识的不断增强,环保法律的日趋完善,完全生物降解塑料必将逐步取代普通塑料制品。

生物降解塑料标准

生物降解塑料标准

生物降解塑料标准
生物降解塑料的标准包括以下几个方面:
1. 天然来源:生物降解塑料必须由可再生的天然资源制成,例如植物淀粉、纤维素、脂肪等。

这些原材料应该能够被自然界中的微生物分解。

2. 可降解性:生物降解塑料在自然环境中能够被微生物生物降解,转化为水、二氧化碳、甲烷和有机物等,不会造成对环境的持久污染。

降解速度可以根据具体需求设置。

3. 不对环境造成危害:生物降解塑料在降解过程中不会释放有害物质,对土壤、水体和生物没有负面影响。

降解产物应无毒或具有可接受的毒性。

4. 功能性要求:生物降解塑料在机械性能、热稳定性、阻燃性等方面需要满足一定的功能性要求,以确保其能够替代传统塑料在各种应用中使用。

5. 标识和认证:生物降解塑料需要标识清晰的识别标志,以区分其与普通塑料的差异。

此外,还可以通过第三方认证机构对生物降解塑料的性能进行认证。

这些标准和要求旨在推动生物降解塑料的研发和应用,减少对传统塑料的依赖,减少塑料废弃物对环境的负面影响。

同时,也能够促进可持续发展和环境友好型经济的建设。

生物降解塑料的研究

生物降解塑料的研究

生物降解塑料的研究随着环保意识的普及和人们对塑料污染的关注,生物降解塑料成为了近年来的研究热点之一。

目前,传统塑料被广泛使用,但是它们难以降解,且会对生态环境造成极大的危害。

而生物降解塑料则是一种相对环保的替代品,能够在自然环境中迅速分解,减少对环境的污染和破坏。

一、生物降解塑料的定义和种类所谓生物降解塑料,是指能够被微生物分解的塑料材料。

它们在生态环境中可以迅速分解,还原成二氧化碳、水、生物质等天然物质,并且不会对环境造成污染。

根据生物降解的方式,生物降解塑料可以分为完全生物降解塑料和部分生物降解塑料两类。

完全生物降解塑料能够被微生物分解、分解的产物可以通过微生物充分利用,彻底还原成二氧化碳、水、生物质等天然物质。

目前研究得较多的完全生物降解塑料有聚乳酸(PLA)、聚羟基烷酯(PHA)、淀粉基塑料(PBS)等。

部分生物降解塑料则不能被微生物完全分解,分解产物的归还问题还没有被解决。

目前较为常见的部分生物降解塑料有聚丙烯酸酯(PPA)、聚己内酯(PCL)、聚乙烯醇(PVA)等。

二、生物降解塑料的研究和发展1. 生产技术的进步随着技术的不断进步,生物降解塑料的生产技术也得到了显著进展。

目前的生产技术已经可以生产出性能优异、价格合理的生物降解塑料。

例如,聚乳酸生产工艺的改进使生产成本大幅降低,进一步推动了聚乳酸的应用和推广。

2. 生物降解塑料的应用生物降解塑料已经逐渐走进人们的生活中。

在家居方面,生物降解塑料的应用已经涉及到餐具、纸巾、雨衣等领域,为人们的生活提供了更环保、更健康的选择。

在工业领域,我们已经可以看到更多的包装、工业成套设备、建筑材料等生物降解塑料产品。

三、生物降解塑料的优势和不足1. 生物降解塑料的优势(1)环境友好:生物降解塑料在环境中可以很快分解,不会对生态环境造成污染和破坏,更符合环保理念。

(2)原材料可再生:大部分生物降解塑料的原材料来自可再生资源,而传统塑料则很大程度上依赖于石油等非可再生资源。

生物降解塑料的发展

生物降解塑料的发展

生物降解塑料的发展近年来,随着环境问题的突出,人们对于可持续发展的追求越来越强烈。

在这一背景下,生物降解塑料作为一种环保型塑料材料,逐渐受到广泛关注和应用。

本文将从生物降解塑料的定义、发展历程、优缺点以及未来发展前景等方面进行探讨。

一、生物降解塑料的定义生物降解塑料是指在自然条件下,由微生物酶或其他生物作用降解为水、二氧化碳和生物质的一类塑料材料。

相较于传统塑料材料,生物降解塑料具备更好的环境友好性,能够在自然界中有效分解,减少对环境的污染。

二、生物降解塑料的发展历程生物降解塑料的发展可追溯到20世纪初。

最早应用的生物降解材料是天然橡胶,但由于成本高和资源有限,无法大规模应用。

随后的几十年中,人们对生物降解塑料进行了不断的研究和实验。

在20世纪80年代,第一批生物降解塑料——聚乳酸(PLA)和聚羟基脂肪酸酯(PHA)问世,并开始商业应用。

随着科技的进步和对环境问题的认识加深,越来越多的生物降解塑料被研发出来,如聚酯类生物降解塑料、聚酯酯类生物降解塑料等。

三、生物降解塑料的优缺点1. 优点生物降解塑料具有良好的环保性能,能够在自然环境中迅速降解,减少对土壤和水源的污染。

2. 缺点生物降解塑料目前的价格相对较高,且生产工艺复杂,导致规模化生产难度较大。

此外,生物降解塑料的强度和稳定性较低,无法完全替代传统塑料材料的使用。

四、生物降解塑料的发展前景尽管生物降解塑料还存在一些局限性,但随着科技的不断进步和环境问题的日益紧迫,生物降解塑料仍然具备巨大的发展空间和潜力。

未来,人们可通过改进材料配方和生产工艺,提升生物降解塑料的力学性能和稳定性,使其更好地替代传统塑料材料。

此外,政府和企业应加大对生物降解塑料研究的支持和投入,以推动其产业化发展。

相信在不久的将来,生物降解塑料将成为塑料行业的重要发展方向。

总结起来,生物降解塑料作为一种环保型材料,在可持续发展的背景下,具备广阔的市场前景。

尽管目前存在一些挑战和限制,但通过技术和政策的不断创新,我们有理由相信生物降解塑料将逐渐取代传统塑料材料,为保护环境做出贡献。

生物质塑料名词解释

生物质塑料名词解释

生物质塑料名词解释
生物质塑料是一种由可再生生物质原料制成的塑料。

与传统的
石油基塑料相比,生物质塑料的原料主要来自植物、树木、农作物
残留物、食品废料等可再生资源,因此具有较低的碳排放和环境影响。

生物质塑料的生产过程通常包括生物质原料的收集、预处理、
聚合和成型等步骤。

生物质塑料可以分为两大类,一类是部分生物质塑料,也称为
生物基塑料,它们是由部分可再生生物质和石油基原料混合而成;
另一类是全生物质塑料,也称为生物降解塑料,它们完全由可再生
生物质制成,并且在适当条件下可以被微生物降解。

生物质塑料的优点包括可再生、降低对石油资源的依赖、减少
温室气体排放、降低对环境的影响等。

然而,生物质塑料也面临着
一些挑战,如生产成本较高、性能稳定性不足、降解速度不一致等。

总的来说,生物质塑料作为一种可持续发展的塑料替代品,正
在逐渐受到人们的关注和重视,未来有望在塑料制品的生产和应用
中发挥重要作用。

生物降解塑料的研究及其对环境的影响

生物降解塑料的研究及其对环境的影响

生物降解塑料的研究及其对环境的影响近年来,随着环保意识的提高,越来越多的人开始关注塑料垃圾对环境的危害。

而被称为“生物降解塑料”的新型材料,成为了一种备受瞩目的解决方案。

这种塑料不同于传统塑料,具有更好的生物降解性能和对环境的友好性,被认为是未来塑料行业的发展方向。

本文将探讨生物降解塑料的研究进展和对环境的影响。

一、什么是生物降解塑料生物降解塑料,是指能够接受自然界生物分解作用的塑料。

这种塑料的分子结构中含有天然高分子材料,使其能够在特定的条件下被自然环境中的微生物分解,最终转化为二氧化碳和水等天然环境中存在的化学物质。

与传统塑料相比,生物降解塑料的生产过程对环境污染较小,且物质本身在使用过程中也不会对生态环境造成危害。

二、生物降解塑料的研究进展生物降解塑料是近年来新兴的材料之一,其大约于20世纪90年代开始被广泛研究。

目前,国内外学者和企业都投入了大量的研究力量。

随着技术的不断进步,生物降解塑料的质量、性能和生产成本得到了较大的提升。

1. 生物降解塑料的种类生物降解塑料的种类繁多,根据合成物质的不同,有多种方式进行分类。

一般来说,生物降解塑料可根据原材料的来源分为:生物来源塑料、合成来源塑料、混合来源塑料三类。

其中,生物来源塑料又可分为:淀粉基生物降解塑料、聚乳酸生物降解塑料、聚酯类生物降解塑料、聚氨酯生物降解塑料、纤维素类生物降解塑料、泥炭类生物降解塑料、脲醛酚塑料等。

在这些类型中,淀粉基塑料和聚乳酸塑料的研究最为深入,应用也最为广泛。

2. 生物降解塑料的性质生物降解塑料与传统塑料相比,具有良好的生物降解性。

当它们投入到自然环境中时,受到微生物和其他生物体的分解,释放出二氧化碳和水等自然产物,最终不会对生态环境造成危害。

同时,生物降解塑料的生产过程对环境污染也较低,更加符合生态平衡的理念。

三、生物降解塑料对环境的影响生物降解塑料可以降低塑料污染,对保护环境产生积极影响。

但其对环境的影响实际上还包括以下几个方面:1. 生产对环境的影响生物降解塑料生产过程相对于传统塑料生产过程对环境污染较小。

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生物降解塑料
I. 概论:生物降解塑料是指一类由自然界存在的微生物如细菌、霉菌(真菌)和藻类的作用而引起降解的塑料。

理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废弃后可被环境微生物完全分解、最终被无机化而成为自然界中碳素循环的一个组成部分的高分子材料。

“纸”是一种典型的生物降解材料,而“合成塑料”则是典型的高分子材料。

因此,生物降解塑料是兼有“纸”和“合成塑料”这两种材料性质的高分子材料。

生物降解塑料又可分为完全生物降解塑料和破坏性生物降解塑料两种。

破坏性生物降解塑料:破坏性生物降解塑料当前主要包括淀粉改性(或填充)聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS等。

完全生物降解塑料:完全生物降解塑料主要是由天然高分子(如淀粉、纤维素、甲壳质)或农副产品经微生物发酵或合成具有生物降解性的高分子制得,如热塑性淀粉塑料、脂肪族聚酯、聚乳酸、淀粉/聚乙烯醇等均属这类塑料。

II. 国内外生物降解塑料现状与发展趋势
从原材料上分类,生物降解塑料至少有以下几种:
1.聚己内酯(PCL)
这种塑料具有良好的生物降解性,熔点是62℃。

分解它的微生物广泛地分布在喜气或厌气条件下。

作为可生物降解材料可把它与淀粉、纤维素类的材料混合在一起,或与乳酸聚合使用。

2.聚丁二酸丁二醇酯(PBS)及其共聚物
以PBS(熔点为114℃)为基础材料制造各种高分子量聚酯的技术已经达到工业化生产水平。

日本三菱化学和昭和高分子公司已经开始工业化生产,规模在千吨左右。

中科院理化研究所也在进行聚丁二酸丁二醇酯共聚酯的合成研究。

目前中科院理化研究所正在筹建年产万吨的PBS生产线、广东金发公司建成了年产1000吨规模的生产线等。

3.聚乳酸(PLA)
美国Natureworks公司在完善聚乳酸生产工艺方面做了积极有效的工作,开发了将玉米中的葡萄糖发酵制取聚乳酸,年生产能力已达1.4万吨。

日本UNITIKA公司,研发和生产了许多种制品,其中帆布、托盘、餐具等在日本爱知世博会被广泛使用。

我国目前产业化的有浙江海生生物降解塑料股份有限公司(规模5000千吨/年生产线),正在中试的单位有上海同杰良生物材料有限公司、江苏九鼎集团等。

4.聚羟基烷酸酯(PHA)
目前国外实现工业化生产的主要为美国和巴西等国。

目前国内生产单位有宁波天安生物材料有限公司(规模2千吨/年),正在中试的单位有江苏南天集团股份有限公司、天津国韵生物科技有限公司等。

利用可再生资源得到的生物降解塑料,把脂肪族聚酯和淀粉混合在一起,生产可降解性塑料的技术也已经研究成功。

在欧美国家,淀粉和脂肪族聚酯的共混物被广泛用来生产垃圾袋等产品。

国际上规模最大、销售最好的是意大利的Novamont公司,其商品名为Mater-bi,公司的产品在欧洲和美国有较大量的应用。

国内研究和生产的单位很多,其中产业化的单位有武汉华丽科技有限公司(规模8千吨/年)、浙江华发生态科技有限公司(8千吨/年)、浙江天禾生态科技有限公司(5千吨/年)、福建百事达生物材料有限公司(规模2千吨/年)、肇庆华芳降解塑料有限公司(规模5千吨/年)等。

5.脂肪族芳香族共聚酯
德国BASF公司所制造的脂肪族芳香族无规共聚酯(Ecoflex),其单体为:己二酸、对苯二甲酸、1,4-丁二醇。

目前生产能力在14万吨/年。

同时开发了以聚酯和淀粉为主的生物降解塑料制品。

6.聚乙烯醇(PVA)类生物降解塑料
如意大利NOVMANT的MaterBi产品在上世纪90年代主要是在淀粉中加入PVA,它能吹膜,也能加工其它产品。

聚乙烯醇类材料,需要经过一定的改性后方具有良好的生物降解性能,北京工商大学轻工业塑料加工应用研究所在这方面取得了一定成果。

7.二氧化碳共聚物
国外,最早研究二氧化碳共聚物的国家主要为日本和美国,但一直没有工业化生产。

国内内蒙古蒙西集团公司采用长春应用化学研究所的技术,已建成年产3000吨二氧化碳/环氧化合物共聚物树脂的装置,产品主要应用在包装和医用材料上。

中科院广州化学研究所陈立班博士开发的低分子量二氧化碳共聚物技术已在江苏泰兴开始投产,品种是低相对分子质量二氧化碳/环氧化合物共聚物,用来作为聚氨酯发泡材料的原材料,用于家用电器等的包装。

河南天冠集团采用中山大学孟跃中教授的技术,已经建成中试规模的二氧化碳共聚物生产线,预计今年能中试生产。

其它如甲壳素、聚酰胺、聚天冬酸、聚糖、纤维素等均在研发之中。

8.聚-β-羟基丁酸酯(PHB)
从世界范围石,PHB及PHBV是公认的最有希望的生物降解塑料之一,也是正在开发的新产品。

技术方的中试生产成本约40元人民币/公斤,工业化投产后产品的成本将会进一步降低,价格优势明显,尤其是技术方的生产工艺简单和设备简易,便于推广并进行大规模生产。

III发展现状和趋势
根据日本生物降解塑料研究会的资料,2002年日本生物降解塑料生产量约1万吨,2003年约2万吨,2005年约4万吨,到2010年预计达到10~20万吨左右。

根据欧洲生物塑料协会资料,2001年的数字显示,欧盟可生物降解产品的消费量为2.5~3万吨,而传统聚合物的用量高达3500万吨。

欧洲生物塑料协会预计2010年传统聚合物的用量将达到5500万吨,而生物降解塑料的用量届时会达到50~100万吨。

可生物降解材料最终可能会占据10%的市场份额。

在生物降解材料中原料采用可再生资源的比例将占到90%以上。

按照中国塑协降解塑料专业委员会的统计,我国2003年生物降解材料的用量约15000吨,其中不添加淀粉的生物降解聚合物约1000吨。

2005年从事生物降解塑料的企业约30家,生产能力6万吨/年,实际生产约3万吨,国内市场需求约5万吨,国外进口1万吨,出口2万吨。

预计2010年产能将达到25万吨左右。

IV 国内外政策
一些发达国家还以循环经济思想为指导,使用可降解一次性用具,如瑞典在20世纪80
年代末就试制马铃薯和玉米制的一次性快餐盒,韩国用法律强制性规定使用用糯米做的牙签等。

欧洲制定了有关可生物降解堆肥塑料的标准EN13432《利于堆肥和生物降解来回收的包装物试验和最终评价的要求》,而其他有关推进有机废弃物堆肥处理的政令在积极制订和准备中。

美国政府从1996年起设置了总统绿色化学挑战奖,鼓励发展生物降解塑料产业。

纽约州1989年开始禁止使用非生物降解蔬菜袋,对生产降解塑料的厂家给予补贴,并要求市民将可再生与不可再生垃圾分开,否则罚款500美元。

其他一些国家也采取了类似对策:印度已经立法禁止在奶制品行业使用塑料包装;南非法律已经全面禁止使用塑料包装袋。

随着各国立法的发展,可生物降解的新型包装材料可望日益普及。

在我国,随着对降解塑料理解的加深,已充分认识到这种材料及其产业对我国可持续发展的战略作用。

可生物降解塑料的普及应用已是众望所归。

我国人大于2004年通过了《可再生能源法(草案)》和《固废法(修订)》,鼓励再生生物质能的利用和降解塑料推广应用。

在国家发展和改革委员会2005年的40号文件中,也明确要鼓励生物降解塑料的使用和推广。

2006年,国家发展和改革委员会又启动了关于推广生物质生物降解材料发展的专项基金项目。

V 生物降解塑料发展面临的问题和困难
但是,目前尽管有关降解塑料的研究和报道较多,但许多具体问题不能解决,推广异常困难,前景不容乐观。

原因是:一是因为可降解塑料袋承重能力低,不能满足顾客多装东西和反复使用的要求;二是可降解塑料袋色泽暗淡发黄,透明度低,给人一种不够清洁和难看之感,用起来不放心;三是价格偏高,由于商家是免费赠送,所以成本难以接受。

又如,为解决EPS快餐饭盒对环境的污染问题。

试图用纸饭盒或可降解塑料饭盒代替。

但是由于存在下述原因,极难推广:一是EPS强度高、质轻、保温性好;二是纸饭盒价格是EPS的1.5~2.5倍;三是即使采用降解PP饭盒,其性能也比不上EPS。

最近,我国有关部门要求使用植物纤维制作一次性餐具代替EPS。

然而,由于在这种植物纤维餐具的成型过程中使用了高分子热溶胶,所以仍然存在处理问题及残留在植物纤维餐具中的农药含量控制问题。

因此,开发研究降解塑料仍有很长的路要走。

引自:/view/270915.htm 2009-1-20。

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