氧化生物降解塑料
关于编制氧化生物降解塑料项目可行性研究报告编制说明

氧化生物降解塑料项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制氧化生物降解塑料项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。
2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国氧化生物降解塑料产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (12)2.5氧化生物降解塑料项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (13)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4氧化生物降解塑料项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (93)附表4 外购燃料及动力费表 (94)附表5 工资及福利表 (96)附表6 利润与利润分配表 (97)附表7 固定资产折旧费用表 (98)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (99)附表9 流动资金估算表 (100)附表10 资产负债表 (102)附表11 资本金现金流量表 (103)附表12 财务计划现金流量表 (105)附表13 项目投资现金量表 (107)附表14 借款偿还计划表 (109) (113)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
生物降解及其机理研究

生物降解及其机理研究生物降解是指在自然条件下,生物体或微生物在没有外部干扰情况下分解有机物质的过程。
这个过程在自然界中是非常普遍的,可以通过多种方式来进行。
这篇文章将介绍生物降解的一般过程,阐述生物降解的机理,同时探讨一些可能出现的问题以及生物降解在环境保护中的应用。
一、生物降解的一般过程生物降解是一种被自然界广泛采用的有机物质分解方式。
它能够分解多种类型的有机物质,包括食品残渣、植物凋落物、木材、纸张甚至是家庭生活中的日用品等。
在生物降解的过程中,显微生物会分解有机物质。
这些生物包括细菌、真菌、和寄生物等等。
生物降解的速度取决于多种因素,比如环境的温度、湿度、以及微生物的类型以及数量等等。
在自然界中,生物降解的过程可以分为三个阶段。
第一个阶段叫做初始分解,它是由一些较小的微生物组成的,它们分泌的酶能够将复杂的有机物质分解成水解产物和氨。
第二个阶段是稳定阶段,这个阶段有一些更接近条件的微生物参与了进来。
这些微生物的主要生化反应是将二次代谢产物转化为氧化产物。
这个过程还能产生一些有用的化合物和粘土。
第三个阶段是再生阶段,这个阶段开始出现一些包括底物沉积和适应性微生物共同作用的复杂情况。
初生阶段也很重要,因为它能够通过不同情况的停滞和重新开始来缓解外部冲击。
二、生物降解的机理当微生物将废弃物分解为元素和化合物时,它们会产生间质液,其中包括一些糖和氨。
这些产品能够促进微生物生长,他们通过消耗残留的有机废弃物来维持生命活动。
微生物接下来提取开放的底物中所需的元素和化合物,来用来生长和繁殖。
到了最终阶段,微生物的代谢率已经降至最低,其数量也已减小,最终适应于所用底物的类型和成分的微生物成为优势种。
三、生物降解的应用生物降解已经被广泛应用,许多环境保护领域也逐渐依赖它。
例如,在医疗领域里,生物降解袋可以用来替换可降解袋,它们能够在体内安全地降解。
生物降解袋的应用也在环保领域里。
这些袋子能够降解成水和CO2,从而避免了塑料污染和污染环境的问题。
生物可降解塑料ppt课件

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PHAs的结构、物理化学性质-续
PHB较脆和发硬,但可通过与适量HV共聚而补偿。
随着 PHBV 中 HV 组分的增加,聚合物的劲度降低而韧性 增加,且共聚物的熔点随着HV组分的增加而降低,使得 较易对其进行热加工处理。 HV -β--羟基戊酸
单体 4HB 的聚合物或 3HB 与 4HB 的共聚物 P(3HB-co-4HB) 则是高弹体,且其生物降解的速度比均聚PHB或PHBV更 快。 HB -β--羟基丁酸
固氮菌:产生多糖,PHB的比产率降低,技术问题。 甲基营养菌:PHB产率中等。 真养产碱杆菌:生长快,易培养、胞内PHB含量高、 聚合物分子量大并能利用各种较经济的能源。 最终选择了——
真养产碱杆菌(A . eutrophus)
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工业化生产PHAs的微生物
真养产碱杆菌(Ralstonia eutropha)为革兰氏阴性的兼性化
甲醇是最便宜的基质之一,
ICI 拥有生产甲醇单细胞蛋白的技术经验,曾考虑用甲醇
作基质生产PHB。甲醇菌积累PHB含量不高,PHB回收成
本大,获得的PHB的分子量较小,故放弃该路线。
但可以作为寻求新的菌种和开发更有效的培养方法的途径。
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降解塑料母料配方

降解塑料母料配方
降解塑料母料配方
1. 塑料原料:淀粉50%、玉米淀粉30%、聚酯20%;
2. 助剂:抗氧化剂2-3%,色素抗磨性剂4-5%,表面活性剂3%;
3. 降解剂:乙二醇3%,羟基磷灰石0.7%,抗氧化剂2-3%,芳香族烃0.3-1%;
4. 其他:水20-30%、酸洗剂0.5-1%。
降解塑料母料配方的制备需要考虑到原料的抗氧化性、耐磨损性和表
面活性性。
而降解剂则是影响降解塑料制品性能和使其能够被完全降
解的关键因素。
淀粉、玉米淀粉和聚酯占比分别为50%、30%和20%,这三种塑料原料可以提供塑料产品需要的强度和塑料特性。
此外,还
加入了抗氧化剂、色素抗磨性剂和表面活性剂,这些助剂主要保证产
品的耐氧化性、耐磨损性和表面效果。
接着,通过添加乙二醇、羟基
磷灰石、抗氧化剂和芳香族烃4种降解剂,使得塑料更容易被微生物
代谢和分解,从而实现新降解塑料产品可靠耐用和可回收。
另外,由
于结晶体形成原因,还需要添加20-30%的水和0.5-1%的酸洗剂来满足
制备过程中的结晶要求。
通过对塑料原料、助剂和降解剂的选择,有
效的控制配方的酸碱度,可以保证正确的水平,以确保塑料产品的有
效性能和环保性能。
生物可降解塑料塑料的最新研究现状

⽣物可降解塑料塑料的最新研究现状⽣物可降解塑料的研究现状摘要:⽣物可降解材料因其具有可降解的特性越来越受到⼈们的关注。
本⽂主要介绍⽣物可降解塑料的应⽤背景,塑料的最新研究及其成果。
其中可降解塑料包括淀粉基⾼分⼦材料、聚乳酸和PHB。
关键词:⽣物可降解塑料⽩⾊污染淀粉基材料聚乳酸PHB现代材料包括⾦属材料、⽆机⾮⾦属材料和⾼分⼦材料作为现代⽂明三⼤⽀柱(能然、材料、信息)之⼀在⼈类的⽣产活动中起着越来越重要的作⽤。
[1]传统的⾼分⼦塑料在给国民经济带来快速发展,⼈民⽣活带来巨⼤改变的同时也给⼈类的⽣存环境带来了巨⼤的破坏。
当今社会“⽩⾊污染”的问题变得越来越受关注。
这类塑料由于在⾃然环境下难以降解处理,以致造成了城市环境的视觉污染,同时由于它们不能像草⽊⼀样被⽣物降解,还常常引起动物误⾷,并造成⼟壤环境恶化。
塑料制品在⾷品⾏业中⼴泛使⽤,⾼温下塑料中的增塑剂、稳定剂、抗氧化剂等助剂将渗⼊到⾷物中,会对⼈的肝脏、肾脏及中枢神经系统造成损害。
塑料的⼤量使⽤必然会带来如何处理废弃塑料的难题。
传统的塑料处理⽅法主要包括直接填埋、焚烧、⾼温炼油等⽅法。
这些处理⽅法不仅对环境造成破坏,同时也对⼈类健康构成巨⼤威胁。
⽯油、天然⽓等能然已⾯临危机,以⽯油为原料的塑料⽣产将受到很⼤的阻⼒。
为了减少废弃塑料对环境的污染和缓解能然危机,多年来⼈们努⼒开发⽣物可降解材料,⽤以替代普通塑料。
⽣物可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。
⽣物降解过程主要分为三个阶段:(1)⾼分⼦材料表⾯被微⽣物粘附;(2)微⽣物在⾼分⼦表⾯分泌的酶作⽤下,通过⽔解和氧化等反应将⾼分⼦断裂成相对分⼦量较低的⼩分⼦化合物;(3)微⽣物吸收或消化⼩分⼦化合物,经过代谢最终形成⼆氧化碳和⽔。
聚乙烯的生物降解 - 厦门大学化学化工学院

研究目标
开发出一种在使用过程中可以保证其各项 使用性能,而一旦用完废弃后,可被环境中的 微生物分解,从而完全进入生态循环的塑料。 同时,这种塑料的生产成本较低,具有相应的 经济性。如果是这样的生物分解性塑料,在使 用后就可与普通生物垃圾一起堆肥,而不必花 费很大代价进行收集、分类和再生处理。而且, 分解产物进入生态循环,不产生资源浪费问题。
塑料的表面能过低粘性低不利于微生物的吸附生物降解生物降解微生物在聚乙烯表面形成菌落生长非常缓慢微生物在聚乙烯表面形成菌落生长非常缓慢因此因此生物降解前需对塑料进行生物降解前需对塑料进行预处理预处理以增加表以增加表面能和加快表面氧化形成一面能和加快表面氧化形成一ohohchochocoohcoohcooccooc一等活性基团常用一等活性基团常用的预处理方有的预处理方有热氧化光氧化和冠状放电法热氧化光氧化和冠状放电法乙烯的氧化过自由基反应在前氧化过程中最乙烯的氧化过自由基反应在前氧化过程中最初的产物是羟基过氧化物初的产物是羟基过氧化物它能导致链的它能导致链的断裂断裂分子量氧化物如梭酸醇酮及低分子量烷烃的分子量氧化物如梭酸醇酮及低分子量烷烃的生成生成过氧化作用还提高聚乙烯表面亲水性利过氧化作用还提高聚乙烯表面亲水性利于微生物吸附
聚乙烯的生物降解
朱钢添 20520062203161 杨凤娇20520062203145 庄佳嘉 20520062203162 张荣跃 20520062203155 詹雪芳 20520062203154
研究意义 研究目标 研究成果 生物降解的一些介绍 研究方向
研究意义
小草与白色污染
z 塑料废弃物是目前最严重的固体废物污染 问题,它正以每年4000万 t的速度在环境中 积累,而塑料在自然界几乎完全不能被生 物降解和参加物质循环,所以从不同方式 提高其生物降解效率一直是重要的研究方 向.
塑料降解材料知识点总结

塑料降解材料知识点总结一、塑料的来源和问题塑料是一种由高分子聚合物组成的材料,通常在生产过程中添加了各种添加剂以满足不同的性能要求。
塑料在当今社会中得到了广泛应用,因其具有轻量、耐腐蚀、耐磨损等优点,被广泛应用于包装、建筑、医疗、交通等领域。
然而,塑料的广泛使用也带来了一些问题。
首先,塑料具有较高的耐久性,导致了大量的塑料废弃物,而传统的塑料处理方式如填埋和焚烧并不能有效降解塑料,使塑料垃圾成为一种严重的环境污染问题。
其次,塑料在生产和使用的过程中也会释放出有害物质,对环境和人体健康造成危害。
因此,寻找一种有效的塑料降解材料是当前亟待解决的问题。
二、塑料降解材料的分类塑料降解材料可以分为生物降解材料和物理、化学降解材料两大类。
1. 生物降解材料生物降解材料是指一类能够被微生物在自然环境中降解的材料。
生物降解材料的主要种类包括:淀粉基降解材料、聚乳酸降解材料、聚己内酯降解材料、聚羟基脂肪酸酯(PHA)降解材料等。
这些生物降解材料通过微生物的代谢作用,在自然环境中分解成水、二氧化碳等可再生资源,减少了对环境的污染。
2. 物理、化学降解材料物理、化学降解材料是指一类通过物理、化学手段将塑料降解的材料。
主要包括:光降解材料、热降解材料、氧化降解材料等。
这类材料通过暴露在阳光下、高温、氧化等方式,使塑料分子发生断裂或结构改变,加速塑料的降解过程。
三、塑料降解材料的研究进展目前,塑料降解材料的研究进展主要集中在以下几个方面:1. 生物降解材料的研究生物降解材料作为一种环保材料备受关注,其研究重点主要包括材料的可降解性能、生物降解产物的环境友好性、生产成本和工艺等方面。
近年来,随着生物降解技术的不断发展,越来越多的生物降解材料进入市场,如PLA(聚乳酸)、PHA(聚羟基脂肪酸酯)等,大大推动了塑料降解材料的研究和应用。
2. 物理、化学降解材料的研究物理、化学降解材料的研究主要集中在降解机理和降解条件的控制等方面。
生物降解塑料ppt课件

第三章 生物降解塑料
物降解高分子材料经几个年的发展、已有一些高分子材料 形成商品,如表所示。以下对各类降解高分子材料作一简述。
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第三章 生物降解塑料
3.3.1 微生物合成的高分子
这种聚合物早在1925年由巴黎Pasteur研究所发现,之后 研究表明这种高分子量聚合物用于贮存能量。
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第三章 生物降解塑料
PLA是结晶的刚性聚合物,强度高,但耐水性差,容易水解。 Tg为58摄氏度,Tm是184摄氏度,可制成纤维、薄膜、 棒、螺栓、板和夹子。 乳酸与乙交酯或已内酰胺共聚可改善聚合物的机械性能, 这种共聚物可用在医学上,如缝线、移植等,也可用作食品包 装、纸涂层、快餐器具等。
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第三章 生物降解塑料
目前能使聚合物降解的酶主要是水解酶和氧化还原酶。 1)一般水解酶在细胞外,故适合于聚合物降解。 2)氧化还原酶则大多存在于细胞内,故不太适合于高分子 的初始降解。 一般加聚类聚合物不易发生生物降解反应,如聚烯烃、聚 苯乙烯、聚氯乙烯等都是耐生物降解的。试验结果表明, HDPE分子量在3000以下是可以生物降解的,LDPE分子量在 200以下是可以生物降解的、而PS分子量在600以下也不容易 生物降解。
可见除聚乳酸和聚乙烯醇外,聚合物的玻璃化温度Tg均低 于室温。
对聚合物来说,结晶可以提高材料的强度,但结晶度太高, 会使酶作用能力变差,主要是因为结晶品格限制分子运动,不 能使酶分子与聚合物很好地发生作用。
根据以上讨论,设计合成的生物降解高分子材料应该是脂 肪族极性物质,分子链柔性比较好,分子链间不交联。因此, 共聚或共混的方法是改进生物降解聚合物降解塑料
PHB是一种脆性的高度结晶的不稳定的材料,平均结晶度 80%,其熔点179摄氏度,玻璃化转变温度0~5摄氏度,密 度1.35g/cm3,热变形温度143摄氏度,上限工作湿度93摄 氏度。
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氧化生物降解塑料
摘要:本文主要从概念、降解原理、开发趋势、应用领域四个方面介绍了氧化生物降解地膜。
分析了氧化生物降解地膜优点,介绍了现有的氧化生物降解地膜生产厂家。
氧化生物降解塑料是指在降解过程中同时发生氧化降解和生物降解的一种可完全降解的环保型塑料。
1.概念
氧化生物降解塑料是指在降解过程中同时发生氧化降解和生物降解的一种可完全降解的环保型塑料。
氧化生物降解塑料技术是通用在高分子材料(PE、PP和PS)中加入降解添加剂(氧化生物降解母粒),使塑料在光或/和热作用下,发生氧化反应。
与此同时,如存在微生物,则可发生生物降解,最终降解产物为水、二氧化碳和腐殖质。
2.降解原理
氧化生物降解塑料的降解过程主要涉及生物降解,光氧降解和热氧降解。
这三种主要降解过程相互间具有增效、协同和连贯作用。
例如,光氧化降解和热氧化降解,光热氧化降解和生物降解常常同时进行并互相促进;生物降解更易发生在光热氧化降解过程之后。
3.开发趋势
近年来,“白色污染”造成的生态灾难使得“生物降解”塑料越来越吸引公众的视线。
然而,氧化生物降解降解塑料被认为是解决塑料包装垃圾及其一次性用品可接受的方法。
降解塑料技术在某些领域中的应用已经带来越来越多的社会和经济利益。
首先要提及的是时控降解聚烯烃在农业中的应用(如氧化生物降解地膜)。
这项技术已经在增加农作物产量和减少农田管理成本带来了巨大的益处。
其次是时控降解聚烯烃技术在缓释肥,时控杀虫剂等方面的应用前景巨大。
4.应用领域
农业
我国是一个农业大国,塑料农用地膜覆盖栽培技术自1979年在我国试验应用并推广以来,已成为农业增产的一项重要技术,并在农业增产增收中发挥着重大作用,广大农村对农用塑料薄膜的需求也在不断增长。
随着塑料薄膜使用量的不断增加,普通塑料薄膜暴露出越来越多的缺点:如影响土地的物理性能、降低土壤肥力、影响作物的生长发育、降低作物产量、危害环境造成白色污染等等。
氧化生物降解地膜是一种可完全降解的生物环保型地膜,可以根据不同的作物和环境而制作不同的地膜。
在所设计的时间(包括存储期和使用期)这种降解地膜具有和普通非降解地膜相同的物料力学及使用性能,可以起到提高土壤温度,保持土壤水分,维持土壤结构,防止害虫侵袭作物和某些微生物引起的病害等,促进植物生长的功能。
是使用时间结束后可以完全降解,不会对作物和环境有任何副作用。
日用品
塑料已成为人们日常生活中不可或缺的材料,超市购物袋,产品包装等与我们生活息息相关。
但随着塑料制品的大量使用,塑料也成为环境污染的又一主要因素。
氧化生物降解塑料具有和普通塑料相同的力学性能和使用性能,在使用时间结束后,可以完全降解,最终产物为CO2、H2O和腐殖质对环境没有危害。
因此深受广大消费者欢迎。
5.优点分析
(1)环保性氧化生物降解塑料使用结束后,可以完全降解,对环境没有危害。
(2)实用性氧化生物降解塑料与普通塑料有相同的力学性能和使用性能,实用性很强。
(3)经济性氧化生物降解塑料与其他降解塑料相比,生产成本低,性价比高。
6.生产厂家
河北奥科柏环保科技有限公司
河北奥科柏环保科技有限公司在氧化生物降解技术方面在世界范围内处于
领先水平。
公司主要提供氧化生物降解技术咨询、提供降解母粒试样和进行试生产、试制产品的光热降解测试、降解塑料的生产技术、协助降解产品在中国市场的销售。
河北奥科柏环保科技有限公司2011年开始进行降解地膜的时控性研究,研发出不同降解时间的地膜产品,可以满足不同地区和作物的使用。
并在河北省和其他地膜大省(内蒙古、甘肃、新疆、山西、山东、陕西、黑龙江、辽宁、吉林等)进行大田试验和示范,农作物包括玉米、棉花、土豆、花生、小麦、水稻和各类瓜果和蔬菜。
通过大田试验和示范,验证各氧化生物降解塑料配方的适应性。