可塑淀粉生物降解塑料市场分析

可塑淀粉生物降解塑料市场分析
可塑淀粉生物降解塑料市场分析

可塑淀粉生物降解塑料市场分析

1.1.1 国外市场分析1.1.1.1 生产2005年,世界生物塑料总产能约36万吨/年,其中来自可再生原料的降解塑料约30万吨,约为2000年的10倍,根据相关公司报导的建设计划,预计2007-2008年产能将达到50万吨/年左右,其中约45万吨来自可再生原料(如图)。

2005年世界生物降解塑料产量超过8.4万吨,主要集中在美国、西欧和日本三大地区,产能较大的有美国的卡吉尔、杜邦,德国的巴斯夫,意大利的Novamont,荷兰的Rodenburg Biopolymers等,各公

司产能、产品种类及商品名如下表所示。

美国是生物降解塑料主要开发国者之一,2005年其降解塑料产能达到15万吨/年以上,2005年产量3.55

万吨以上,其中聚乳酸占据很大比重。

欧洲是生物降解塑料开发最早的地区,2005年西欧生物降解塑料产能约9万吨/年。目前西欧生物降解塑料使用成功的例子最多,比如,对荷兰包装经销商NNZ公司的Okopack系列生物保鲜膜、托盘和水果网袋的需求在不断增长;英国一家大型超市最近也宣布在其500条产线改用生物包装材料,若这一计划

得以实施,每年将减少4000吨化石基材料的消费。

日本也在积极发展生物降解塑料,目前有三井、触媒、昭和等大公司进入,丰田公司甚至将产品应用到汽车内部的装饰上。日本政府也制订了相应的鼓励政策,如成立了有10万户居民的使用生物降解塑料示范小区,居民使用的生物降解塑料费用由中央财政资助1/3,地方政府资助1/3,消费者负担1/3。

1.1.1.2 消费2005年世界生物塑料消费量约8.4万吨,较1998年增加3倍,年均增长25%以上,消费主要来自包装材料(包括用于包装中的疏松填充材料)、堆肥袋,2005年分别占总消费量的47%和43%,其他消费领域(农业、医药、纸品等)占总消费量的10%(如下图),预计未来几年仍将保持20%以上的增速,到2010年消费量将超过23万吨,消费仍以包装材料和堆肥袋为主。近年消费情况及预测如下

表所示。

1.1.2 国内市场分析1.1.

2.1 生产目前国内生物降解塑料总产能约7万吨/年,年产量2~3万吨,产品包括PHA、PLA、PCL、改性淀粉等。国内最大生物降解塑料生产企业为天津丹海股份有限公司,其产品的类型为淀粉填充型生物降解塑料、淀粉基生物降解塑料、光/生物降解塑料以及环境降解塑料等,母料生产能力达3万吨/年,吉林金鹰实业有限公司母料生产能力也达到了1万吨/年,南京苏石降解树脂有限公司生产能力为7000吨/年,宁厦华西降解塑料制品有限公司生产能力为2000吨/年。生产能力为1000吨/年的企业如深圳德实利(中国)集团有限公司、深圳绿维塑胶有限公司、惠州环美降解树脂制品有限公司、海南天人降解树脂有限公司等,这些企业大都获得了国家环保标志认证,产品质量稳定,占据着国内降解塑料市场的主导地位。主要厂家及其产能如下表:

1.1.

2.2 消费目前国内降解塑料消费量较小,主要原因是价格较高,国内产品有相当部分出口国外。近年,国家和地方政府加强了环境保护力度,制定了一些法规限制非降解塑料在某些领域的使用,如食品包装,一次性餐具等,预计今后几年随着环保法规执行力度的加强,生物降解塑料的消费量将快速增长。

从目前国内塑料消费情况来看,生物降解塑料在以下领域将有很强的消费潜力。

(1)

包装材料方面

近年来中国包装用塑料已超过400万吨。据估计,2005年中国塑料包装材料需求量达到500万吨,按其中30%为难以收集的一次性塑料包装材料和制品计算,则塑料包装垃圾产生量达150万吨。随着中国国民经济的发展,预计未来包装垃圾将以3~5%每年的速度增长,到2010年达到180万吨。

(2)

农用地膜方面

中国可覆盖地膜的面积为0.34亿公顷,加上育苗钵、农副产品保鲜材料等,预计对生物降解塑料需求

量将达到100万吨。

(3)

一次性日用品/餐具

目前国内日用品消耗塑料330万吨,其中难以回收和不宜回收利用的约70万吨,加上全国每年消耗约60亿只快餐盒,50亿只方便面盒,潜在需求量在71万吨左右。

(4)

医疗应用方面

在医疗方面不宜回收利用的部分,如输液管、一次性针筒、人造骨骼、人造皮肤、手术骨钉、手术缝合

线等,预计需求量在30万吨。

(5)

其他方面

除上述几项外,在其他方面也有很大的需求潜力,如沙漠治理、荒山改造、城市规划以及各类护坡、固土、保水方面,若能在这些领域得到推广应用,生物降解塑料的需求量将更大。

综上所述,国内生物降解塑料的潜在市场需求量达到350万吨,若实现50%替代,国内需求就将达到175万吨/年。淀粉生物降解塑料成本比其他生物降解材料更具价格优势,易得到市场推广,按照其在生物降解材料中占30%计算,需求量就将达到52万吨/年,而目前我国各种生物降解塑料总产能仅约7万吨

/年,因此发展潜力很大。

hr职位分析工作分析中各种信息的类型与标准

工作分析中各种信息的类型与标准 1.工作环境,代号EC (1)工作地点。 A室内,代号I。指75%以上的工作时间在室内,不受气候影响,但并不一定不受温度变化的影响。 B室外,代号O。指75%以上的工作时间在室外,无法避免气候影响。 C室内外,代号B。指工作时间在室内与室外的时间大致相等(2)严寒与低温变化 A严寒,代号C指温度十分低。工作人员除非有特殊保护,否则将引起严重的身全不适反应 B低温变化,代号CC。指温度较低,而且变化十分悬殊和突然,不注意保护好,工作人员将引起严重的生理反应。 (3)酷热与高温变化。 A酷热,代号H指温度十分高,工作人员除非有特殊性保护,否则将引起严重的身体不适反应。 B高温变化,代号HC指温度较高,而且变化十分悬殊和突然,

不注意保护时,工作人员将引起严重的生理反应。 (4)潮湿与温度 A潮湿,代号M。指工作时需接触水或其他液体,足以引起严重的身体不适。 B温度,代号HV。指工作环境的空气中含有大量水分,足以引起明显的身体不适。 (5)噪声与震动 A噪声,代号N。指经常性或间断性的高分贝声,如果不注意保护,足以损害工作人员的听觉。 B震动,代号Q。指经常性或间断性强烈震动,如果不注意保护,有可能引起注意力分散和身体不适。 (6)危险 代号D。指个体在工作时冒着身体受损伤或者生命铖险的风险。 (7)空气状况 A烟,代号S。指燃烧或化学反应时排队出的气体,通常有气味B毒气,代号SA指有毒或有害的气体。 C灰尘,代号D。指空气中充满微粒,如纤维,尘埃,面粉,

木屑,皮革,羽毛,石粉等等,不注意保护,易引起身体不适。 2.工作对象,代号DPT 有关工作对象的信息主要有3类:数据,人和物 (1)数据,代号D是指通过观察,调查、解释,想像和创造而获得有关人、事、物的信息,知识和概念。数据不是自然界的实物,可以分为两大类,书面数据,以数字,文字或符号形式出现;其他数据,以思想,概念或口头语言形式出现。 A综合。指将数据分析结果加以综合,以便发现事实或和发展知识,概念,假设或解释 B协调,指根据对数据的分析,确定时间地点并采取一系列行为 C分析。指检查与估计数据,一般根据估计都提出可供选择的决策方案。 D编辑。指汇集,整理数据,通常以物理方法进编辑,有时也可以以心理方法进行编辑,在编辑过程中,往往对各种信息加以分类,并根据信息确实一个方案。 E计算,指进行数学运算,不包含计数。根据运算结果往往确定

氧化生物降解塑料

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

工作分析的程序(5个阶段)

工作分析的程序(5个阶段) 工作分析是一项技术性很强的工作,需要做周密的准备。同时还需具有与组织人事管理活动相匹配的科学的、合理的操作程序。下图是工作分析的程序模型,工作分析通常依照该程序进行。 一、准备阶段 由于工作分析人员在进行分析时,要与各工作现场或员工接触。所以,分析人员应该现行在办公室内研究该工作的书面资料。同时,要协调好与工厂主管人员之间的合作关系,以免导致摩擦或误解。在这一阶段,主要解决以下几个问题:(一)建立工作分析小组 小组成员通常由分析专家构成。所谓分析专家,是指具有分析专长,并对组织结构机组织内各项工作有明确概念的人员。一旦小组成员确定之后,赋予他们进行分析活动的权限,以保证分析工作的协调和顺利进行。 (二)明确工作分析的总目标、总任务 根据总目标、总任务,对企业现状进行初步了解,掌握各种数据和资料。 (三)明确工作分析的目的 有了明确的目的,才能正确确定分析的范围、对象和内容,规定分析的方式、方法,并弄清应当收集什么资料,到哪儿去收集,用什么方法去收集。 (四)明确分析对象 为保证分析结果的正确性,应该选择有代表性、典型性的工作。 (五)建立良好的工作关系 为了搞好工作分析,还应做好员工的心理准备工作,建立起友好的合作关系。 二、计划阶段 分析人员为使研究工作迅速有效,应制定一执行计划。同时,要求管理部门提供有关的信息。无论这些信息来源与种类如额,分析人员应将其予以编排,也可用图表方式表示。这一阶段包括以下几项内容: (一)选择信息来源 信息来源的选择应主意:(1)不同层次的信息提供者提供的信息存在不同程度的差别。(2)工作分析人员应站在公正的角度听取不同的信息,不要事先存有

分析生物降解塑料种类

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.360docs.net/doc/429922997.html,) 分析生物降解塑料种类 降解塑料(degradableplastic)是指,在规定环境条件下,经过一段时间和包含一个或更多步骤,导致材料化学结构的显著变化而损失某些性能(如完整性、分子量、结构或机械强度)和/或发生破碎的塑料。 应使用能反映性能变化的标准试验方法进行测试,并按降解方式和使用周期确定其类别。降解塑料按照其设计的最终降解途径分为生物分解塑料、可堆肥塑料、光降解塑料、热氧降解塑料。 生物分解塑料(biodegradableplastic)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如细菌、霉菌和海藻等作用引起降解,并最终完全降解变成二氧化碳(CO2)或/和甲烷(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。也就是通常所说的生物降解塑料。 一、生物基生物降解塑料: 主导产品为PLA生物基生物降解塑料是指以天然高聚物或天然单体合成的高聚物为基所制造的可生物降解塑料。这类塑料目前主要包括聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)两大类。 1、聚3-羟基烷酸酯(PHA) 聚羟基脂肪酸酯是由微生物通过各种碳源发酵而合成的不同结构的脂肪族共聚聚酯。其中最常见的有聚3-羟基丁酸酯(PHB)、聚羟基戊酸酯(PHV)及PHB和PHV的共聚物(PHBV)。

聚烃基脂肪酸脂(PHA)是由很多细菌合成的一种细胞内聚酯,具有生物可降解性、生物相容性等许多优良性能,在生物医学材料、组织工程材料、缓释材料、电学材料以及包装材料等方面将发挥其重要的作用。其中最常见的有聚3-羟基丁酸酯(PHB)和聚羟基戊酸酯(PHV)及PHB和PHV它们的共聚物(PHBV)。通过共聚(PHBV)可以改善PHB因其结晶度高、较脆的弱点,提高了其机械性能,另外耐热性、耐水性也好。由于价格高目前主要还是应用在医学和其他要求高的领域。 2、聚乳酸(PLA) 聚乳酸(PLA)是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由发酵过程制成乳酸,再通过化学合成转换成聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。 然而,工业实际生产聚乳酸的工艺流程却比化学反应式复杂的多:如何增加聚乳酸的分子量,以获得更优异的物理性能是聚乳酸塑料生产商共同面对的问题。其中,拥有世界最大聚乳酸产能的NatureWorks公司采用两步法制备聚乳酸,这一方法的核心是使乳酸生成环状二聚体丙交酯,再开环缩聚成聚乳酸。我国中科院研制的聚乳酸生产技术也与此相似,主要过程是原料经微生物发酵制得乳酸后,再经过精制、脱水低聚、高温裂解,最后聚合成聚乳酸。日本在真空下使用溶剂使聚乳酸直接脱水缩聚方面进行了大量的研究,但目前尚没有产业化。 聚乳酸有良好的防潮、耐油脂和密闭性,在常温下性能稳定,但在温度高于55℃或富氧及微生物的作用下会自动降解。 聚乳酸的降解分成两个阶段: 1、首先是纯化学水解成乳酸单体;

玉米期货基本面市场分析

玉米基本面市场分析 一.玉米基本资料 玉米(拉丁学名:Zea mays L.)是禾本科玉蜀黍属一年生草本植物。别名:玉蜀黍、棒子、包谷、包米、包粟、玉茭、苞米、珍珠米、苞芦、大芦粟,东北辽宁话称珍珠粒,潮州话称薏米仁,粤语称为粟米,闽南语称作番麦。玉米是一年生雌雄同株异花授粉植物,植株高大,茎强壮,是重要的粮食作物和饲料作物,也是全世界总产量最高的农作物,其种植面积和总产量仅次于水稻和小麦。玉米一直都被誉为长寿食品,含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、纤维素等,具有开发高营养、高生物学功能食品的巨大潜力。 1.分布范围 玉米原产于中南美洲。现在世界各地均有栽培。主要分布在30°--50°的纬度之间。栽培面积最多的是美国、中国、巴西、墨西哥、南非、印度和罗马尼亚。我国的玉米主要产区是东北、华北和西南山区。 2. 玉米生育期及环境 玉米是喜温作物,全生育期要求较高的温度。玉米生物学有效温度为10℃。种子发芽要求6—10℃,低于10℃发芽慢,16—21℃发芽旺盛,发芽最适温度为28—35℃,40℃以上停止发芽。苗期能耐短期-2-- -3℃的依温。拔节期要求15—27℃,开花期要求25—26℃,灌浆期要求20—24℃。 玉米生育期是指玉米从播种到新种子成熟所经历的天数。生育期的长短因品种、播种期、光照、温度等环境条件差异而有所不同,一般早熟品种、播种晚的和温度高的情况下,生育期短,反之则长。玉米全生育期分为播种、出苗、三叶、七叶、拔节、抽雄、开花、灌浆、乳熟、成熟等主要发育时期。 苗期:指的是从出苗到拔节的时期,该期以营养生长为主,以根系建成为中心。出苗是从播种到种子发芽,在大田中有50%的出苗,幼苗高2 厘米的时期。 穗期:是指从拔节到抽穗的时期。该期是营养生长与生殖生长并进,是生长最为旺盛的时期。该期又可划分为拔节期、大喇叭口期和小喇叭口期。拔节期是幼穗分化时,在靠近地面的地方用手可以摸得到有2~3厘米的茎节的时期。大喇叭口期是棒棒叶开始抽出,但尚未展开,形成新叶丛生,上平、中空,状如喇叭,雌穗进入小花分化期,在上部展开的叶片和尚未展开的叶片间可以摸得到富有弹性的小穗的时期。 花粒期:是指从抽穗到结实的时期,是以生殖生长为中心,籽粒建成的阶段。包括了抽雄期、散粉期和结实。 3. 主要用途 ①.直接食用。玉米是世界上最重要的食粮之一,现今全世界约有三分之一人口以玉米作为主要食粮,其中亚洲人的食物组成中玉米占50%,多者达90%以,非洲占25%,拉丁美洲占40%。 ②.饲料用途。玉米是饲料之王。据报道,100千克玉米的饲用价值相当于135千克燕麦,120千克高粱或150千克籼米。以玉米为主要成分的饲料,每2~3千克即可换回1千克肉食,玉米的副产品秸秆也可制成青贮饲料。世界上大约65-70%的玉米都用作饲料,发达国家高达80%,是畜牧业赖以发展的重要基矗。 ③.工业加工用途。玉米子粒是重要的工业原料,初加工和深加工可生产二、三百种产品。初加工产品和副产品可作为基础原料进一步加工利用,在食品、化工、发酵、医药、纺织、造纸等工业生产中制造种类繁多的产品,穗轴可生产糠醛。另外,玉米秸秆和穗轴可以培养生产食用菌,苞叶可编织提篮、地毯、坐毯等手工艺品,行销国内外。 4. 玉米的品种分类 ①.按子拉形态与结构分类根据子粒有无稃壳、子粒形状及胚乳性质,可将玉米分成9个类型。 (1)硬粒型:又称燧石型,适应性强,耐瘠、早熟。果穗多呈锥型,子粒顶部呈圆形,由于胚乳外周是角质淀粉。故子粒外表透明,外皮具光泽,且坚硬,多为黄色。食味品 质优良,产量较低。、 (2)马齿型:植株高大,耐肥水,产量高,成熟较迟。果穗呈筒形,子粒长大扁平,子粒的两侧为角质淀粉,中央和顶部为粉质淀粉,成熟时顶部粉质淀粉失水干燥较快,子粒顶端凹陷呈马齿状,故而得名。凹陷的程度取决于淀粉含量。食味品质不如硬粒型。 (3)粉质型:又名软粒型,果穗及子粒形状与硬粒型相似,但胚乳全由粉质淀粉组成,子粒乳白色,无光泽,是制造淀粉和酿造的优良原料。 (4)甜质型:又称甜玉米,植株矮小,果穗小。胚乳中含有较多的糖分及水分,成熟时因水分蒸散而种子皱缩,多为角质胚乳,坚硬呈半透明状,多做蔬菜或制罐头。 (5)甜粉型:子粒上部为甜质型角质胚乳,下部为粉质胚乳,世界上较为罕见。 (6)爆裂型:又名玉米麦,每株结穗较多,但果穗与子粒都小,子粒圆形,顶端突出,淀粉类型几乎全为角质。遇热时淀粉内的水分形成蒸气而爆裂。

最新淀粉行业现状

淀粉行业现状 14182030 李翔宇 摘要:本文通过对马铃薯淀粉行业的分析,指出了马铃薯淀粉主要的作用和其未来日益重要的趋势;着重就马铃薯淀粉的加工现状和产业现状等内容作了阐述。 关键词:马铃薯;淀粉行业;加工现状;产业现状 Status of starch industry ABSTRACT: Based on the analysis of potato starch industry,this paper points out the main effect of potato starch and its future trend.In this paper,the processing status of potato starch and the status of industry are discussed. KEYWORD: Potato;Starch industry;Processing status;Industry status quo 淀粉的品种包括玉米、小麦、马铃薯、红薯、木薯淀粉等,除以上主要品种外,还有橡子、芭蕉芋、葛根、首乌淀粉等。近年来,马铃薯产业在我国发展迅速。马铃薯,属茄科多年生草本植物,块茎可供食用,是全球第四大重要的粮食作物,仅次于小麦、稻谷和玉米。马铃薯又称地蛋、土豆、洋山芋等,其营养价值丰富,且具有很强的适用性,是十分重要的粮食作物。马铃薯用途十分广泛,生产产业链条比较长,在农业生产中属于一种极为丰富的原料作物[1]。 1. 淀粉行业的加工现状 1.1淀粉基本特性 淀粉特性包括支链淀粉含量、直链淀粉含量、糊化特性(低谷黏度、最终黏度、回升值、峰值黏度、降落值、起始糊化温度)、结晶度、分子质量大小及分布、磷含量、颗粒大小等。马铃薯淀粉质量分数为15% 左右(湿基),其中支链淀粉质量分数高达80%以上,其直链淀粉的聚合度也较高。马铃薯淀粉糊的黏度峰值平均达3000 BU,明显高于玉米淀粉(600 BU)、木薯淀粉(1 000 BU)和小麦淀粉(300BU)的糊浆黏度峰值。马铃薯淀粉由于具有较大的颗粒(平均粒径为30 ~ 40 μm)而具有较高的膨胀力[2]。其内部结构较弱,分子结构中含有磷酸基团,几乎百分之百以共价键结合于淀粉中,磷酸基电荷间相互排斥,利于胶化,从而促进了膨胀作用,并具有较高的透明度[3]。 1.2 国内现状 目前,关于不同品种马铃薯性质的研究主要集中在马铃薯加工产品的品质和马铃薯 淀粉的结构分析[4],以及淀粉的应用研究[5]。 马铃薯淀粉是在所有马铃薯加工产品中,占比最大的一种。通过相关数据了解到,2015 年,我国各个企业所生产的马铃薯淀粉总量已经达到了 48.779 万t,相比2014年度增长了 41.56% 左右。马铃薯淀粉生产工艺与鲜甘薯生产淀粉工艺过程基本相同,但工业生产马铃薯淀粉比手工生产简单。主要是由原料的洗涤、磨碎、筛分、分离蛋白质、清洗、脱水和干燥等工序组织。一般传统生产方法和现代化生产方法的主要区别,在于后者使用碟式离心机或旋液分离器代替流槽分离杂质,使操作能够自动化和连续化进行更大规模生产。 陈代园[6]对马铃薯淀粉添加量对面包的烘焙特性、质构特性及感官特性的影响进行分析,结果表明添加 15% 左右的马铃薯粉制作马铃薯面包,可获得较为理想的产品。 马铃薯精制淀粉主要起源于饲料加工、方便食品及养殖业,尤其是 20 世纪 90 年代,

信息分析的概念、特点、类型、流程和方法 田整理刘峰涛

信息分析的概念、特点、类型、流程和方法 1. 概念:对信息收集、整理、鉴别、评价、分析、综合等系列化过程 功能:整理、评价、预测、反馈 1.课题:针对性、灵活性; 2.内容:综合性、系统性 特点 3.成果:智能性、创造性; 4.工作:预测性、近似性 5.方法:科学性、特殊性; 6.过程:社会性 1.按领域:政治、经济、社会、科技、交通通信、人物、军事 1. 跟踪型 2. 比较型 2.按内容 3. 预测型:人、情况和知识、手段、事物未来和未知状况、 2.类型预先推知和判断 4. 评价型步骤:6步 方法:层次分析法、模糊综合评价法等 3. 按方法:定性、定量、二者结合 1.形式:载体、方法、线索分类 1.信息整理 2.内容:分类、数据、观点 含义:真实、完整、科学、典型 1.可靠性: 1. 知名学者 2. 著名学府 3. 内部、秘密 4. 图纸、标准、专利 来源 5. 科技书刊 6. 官方来源 7. 专业研究机构 3.流程8. 引用率高9. 正规报刊、 2.信息鉴别10. 论据充分、逻辑严谨 1. 发表时间:新近发表的 2. 空间上:世界、国家、地区、行业 2.先进性 3. 内容新颖性:技术手段或方法改进、应用范围扩大 4.经济效果:产量、品种、质量、成本、劳动生产率 3.适用性 3.信息分析 1. 逻辑学:分解与综合、归纳与演绎、比较与分类、联想与反驳 2. 系统分析法:关联树法、环境扫描OSA法 1.来源 3. 图书情报学:目录学、文献检索法、文献计量学、文献综合加工等 4. 社会学:实地调查(关键:研究假设、社会测度) 4.方法 5. 统计学:相关、回归、聚类、确立模型等 6. 预测学:趋势外推法、特尔菲法 1. 定性:比较法、分析法、综合法、推理法 2.分类 2. 定量:文献计量分析法、回归分析法、预测分析法、系统分析法 3. 二者结合:定性把握方向,侧重物理模型建立和数据意义; 定量为结果提供数量依据,侧重数学模型的建立和求解。

生物降解材料

生物降解材料: 1.天然生物材料如淀粉、纤维素的改性材料制成的塑料; 2.化学合成聚脂:PLA、PCL、PBS、PPC等; 3.微生物发酵合成高分子化合物:PLA、PHA; 4.转基因植物合成高分子化合物:PHA。 生物基含量和价格 材料生物基含量% 价格RMB/T(待定)PLA(聚乳酸)100 >1.9W(差价高) 淀粉基树脂≤100 >4W(差价低)PPC(聚碳酸亚丙酯)50左右 PBS(聚丁二酸丁二醇酯)0 >3W(差价一般)PCL(聚己内酯)0 >6W PHA(聚羟基脂肪酸)100 >4W 材料优缺点 材料优点缺点 PLA 1.市场认可 2.透明性好 3.刚性好 1.很低的断裂伸长率和较高 的模量阻碍其应用领域 2.耐热性差 淀粉基树脂 1.可完全降解 2.薄膜性能好1.对水敏感 2.价格较贵 PPC 可以利用工业废气CO2 1.不能单独使用 2.软化点太低、耐温性不好 3.不能替代大部分石油塑料 PBS 1.可完全生物降解 2.可作为淀粉等材料的改性 1.对石油有依赖 2.对水分敏感,在空气中就降 解使用受限 PCL 1.成膜性能好 2.成功用于淀粉基材料熔点低,价格高,所以很少单独使用 PHA 1.可完全生物降解 2.可替代大部分塑料,价格可以和石油塑料 竞争 3.分子结构多样性,综合性能好 4.可单独使用或和淀粉等其他生物质共同使 用 5.可取代PCL、Ecoflex等石油基可降解材料 6.核心技术门槛高 竞争者很难模仿进入 1.产能太小,需加大市场开发 和市场认可 2.目前市场售价高 3.同类产品生产厂家少 材料具体价格 材料厂家型号价格RMB/T 4032D 21700 2002D 36000

2017年玉米深加工与饲料市场分析报告

2017年玉米深加工与饲料市场分析报告

目录 第一节农业供给侧结构性改革 (5) 一、玉米淀粉的生产流程 (5) 1、农业供给侧改革是调结构,不同于工业去产能 (5) 2、种植效益平均化将是大趋势 (6) 3、产业转移成为可能 (8) 4、农业刺激政策有望加码 (9) 第二节玉米深加工行业市场发展情况分析 (10) 一、玉米库存压力大、需要深加工行业消化 (10) 二、玉米深加工行业所处政策环境改善 (15) 三、政策性库存消化将影响玉米价格走向 (17) 四、玉米淀粉和燃料乙醇 (19) 第三节饲料行业市场发展情况分析 (26) 一、盈利期扩展、补栏动力积蓄 (26) 二、“南猪北养”趋势明显 (30) 三、政策支持偏重于规模企业 (32) 第四节服务商体系 (35) 第五节投资建议 (36) 一、玉米产业链 (36) 二、饲料 (36) 三、农业服务商 (36)

图表1:玉米种植面积迅速攀升(千公顷) (5) 图表2:玉米产量迅速攀升(万吨) (6) 图表3:玉米种植效益(元/每亩) (7) 图表4:大豆种植效益(元/每亩) (7) 图表5:东北地区玉米价格(黑龙江佳木斯) (8) 图表6:华北地区玉米价格(河北邯郸) (8) 图表7:稻谷库存消费比(%) (10) 图表8:小麦库存消费比(%) (10) 图表9:玉米库存消费比(%) (11) 图表10:棉花库存消费比(%) (11) 图表11:稻谷产量/消费量(%) (12) 图表12:小麦产量/消费量(%) (13) 图表13:玉米产量/消费量(%) (13) 图表14:棉花产量/消费量(%) (14) 图表15:淀粉行业开工率(%) (18) 图表16:玉米淀粉产量(万吨) (19) 图表17:加工玉米产品品类和占比 (20) 图表18:我国各种淀粉占比 (20) 图表19:中国玉米深加工产业链 (21) 图表20:美国玉米深加工产业链 (21) 图表21:我国玉米淀粉需求系数 (22) 图表22:我国玉米淀粉消费量(万吨) (22) 图表23:我国燃料乙醇产量 (24) 图表24:我国燃料乙醇推广率有待提高 (24) 图表25:能繁母猪存栏数 (26) 图表26:生猪存栏数 (26) 图表27:生猪价格变化 (27) 图表28:自繁自育养殖盈利 (27) 图表29:仔猪价格 (28) 图表30:规模屠宰 (28) 图表31:金新农饲料板块毛利率 (33) 图表32:唐人神饲料板块毛利率 (33)

中国淀粉工业需求分析及发展趋势预测

2017-2021年中国淀粉工业发展预 测及投资咨询报告

▄核心内容提要 【出版日期】2017年4月 【报告编号】 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价格】纸介版:7000元电子版:7200元纸介+电子:7500元▄报告目录 第一章2014-2016年淀粉工业综合分析 第一节、淀粉概述 一、淀粉的分类 二、淀粉生产的原料 三、淀粉的理化性质 四、淀粉制取的主要方法 五、淀粉产品的加工方向 第二节、2014-2016年淀粉行业发展状况 一、国际淀粉及其衍生物产业发展状况 二、中国淀粉及其衍生物产业发展迅速 三、中国淀粉工业的发展状况 四、原材料价格上涨促进淀粉工业重组 第三节、2014-2016年中国部分区域淀粉产业发展状况 一、甘肃省淀粉企业再次迎战欧盟倾销 二、江西东乡变性淀粉行业发展状况 三、宁夏加大力度整治小淀粉企业 四、新疆新源县整治淀粉行业进展 五、新疆拜城县淀粉行业发展状况 第四节、中国淀粉行业发展面临的挑战及对策

一、中国淀粉行业存在的主要问题 二、国内淀粉行业发展面临挑战 三、淀粉工业发展需关注的几个方面 四、中小淀粉企业发展循环经济的策略 第二章中国淀粉及淀粉制品制造行业财务状况 第一节、中国淀粉及淀粉制品制造行业经济规模 一、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业销售规模 二、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业利润规模 三、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业资产规模 第二节、中国淀粉及淀粉制品制造行业盈利能力指标分析 一、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业亏损面 二、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业销售毛利率 三、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业成本费用利润率 四、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业销售利润率 第三节、中国淀粉及淀粉制品制造行业营运能力指标分析 一、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业应收账款周转率 二、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业流动资产周转率 三、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业总资产周转率 第四节、中国淀粉及淀粉制品制造行业偿债能力指标分析 一、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业资产负债率 二、2011-2015年淀粉及淀粉制品制造业利息保障倍数 第五节、中国淀粉及淀粉制品制造行业财务状况综合评价 一、淀粉及淀粉制品制造业财务状况综合评价 二、影响淀粉及淀粉制品制造业财务状况的经济因素分析第三章2014-2016年玉米淀粉行业分析 第一节、2014-2016年中国玉米产业运行状况

工作分析的目的、作用与程序

工作分析概述 ?工作分析的目的 ?工作分析的作用 ?工作分析的程序 ?工作分析和其他人力资源工作 ?岗位分析 ?职能分析 ?工作问卷 ?工作分析表 ?工作分析问卷调查表 ?工作分析信息的种类 ?工作说明书 ?工作说明书范例一 ?工作说明书范例二 ?工作说明书范例三 ?工作说明书范例四 ?人事主管岗位职责 ?培训主管岗位职责 ?劳动工资员岗位职责 工作分析的目的 一个组织的工作涉及到人员、职务和环境三方面的因素。有关工作人员的分析包括工作能力、工作条件等方面;有关工作职务分析包括工作范围、工作程序、工作关系等内容;有关工作环境包括工厂的环境、使用的设备等范畴。而职务分析即为分析工作所涉及的人员、事务、物质三种因素,并形成经济有效的系统,以便于提供就业资料、编定训练课程及解决人与机械系统的配合,以发挥人力资源的有效利用为目的。 职务分析分别涉及有关工作人员、工作职务及工作环境,所以工作人员的分析包括人员条件、能力等,经分析而编制成职业资料(Occupation Information),有助于职业辅导(V ocation Guidance)工作的发展,达到人尽其才的目的。工作职务分析包括工作任务、工作程序步骤及与其它工作的关系,对于员工工作上的任用、选调、协调合作有所帮助,使组织发挥系统的功能,达到适才适职的目的。至于工作环境的分析包括工作的知识技能、工作环境设备,使员工易于应付工作的要求,并使人与机器系统相互配合,从而达到才尽其用的目的。 由以上分析可知,工作人员的分析乃“人与才”的问题;工作职务的分析乃“才与职”的问题;而工作环境的分析乃“职与用”的问题。“人与才”、“才与职”、“职与用”三者相结合乃是人力资源的运用,通过组织行为以达到组织目的。如下所示:

生物可降解塑料袋

1.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。 2.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。中科 院理化研究所已经和山东汇盈公司合作建成了年产25000吨的PBS及其 聚合物的生产线、广东金发公司建成了年产1000吨规模的生产线等。清 华大学在安庆和兴化工有限公司建成了年产10000吨PBS及其共聚物的 生产线。 ( 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。 中国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) : 国外实现工业化生产的主要为美国和巴西等国。国内生产单位有天津国 韵生物材料有限公司(规模1万吨/年) [2] 、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 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4万吨/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

生物降解塑料中国专利分析研究

生物降解塑料中国专利分析研究 陈庆杨欣宇 (成都新柯力化工科技有限公司,四川成都610072) 摘要:通过目前已经公开的1989~2006年4月止的中国专利,对生物降解塑料技术专利进行各种指标的分析研究,从而揭示本技术领域中一些有价值的技术经济情报信息,为企业和科研机构的研发、创新活动以及开展知识产权战略提供参考和帮助。 关键词:生物降解塑料;专利文献;专利分析 Analysis and Investigation of China Biodegradable Plastics Patent CHEN Qing, YANG Xin-yu (Chengdu Newkeli Chemical Science Co., Ltd., Chengdu 610072, China) Abstract: The indexes of China biodegradable plastics patents published from 1989 to April, 2006, were analyzed and studied, and then some valuable technical and economical information were revealed, which provided reference and help for the research and development, innovation, intellectual property stratagem of enterprises and scientific research institutions. Keywords: Biodegradable Plastics, Patent Literature Patent Analysis 知识经济时代,充分、有效地利用专利文献已经成为人们获取知识的主要方法,也是加速科技发展,进行技术创新和谋求技术竞争优势的重要手段。据世界知识产权组织(WIPO)有关统计表明:若能在研究开发的各个环节中充分运用专利文献,则能节约40%的科研开发经费,同时少花60%的研究开发时间。 据不完全统计,在国家知识产权局专利数据库中检索出与生物降解塑料的制备、应用等相关的专利532篇(1989年至2006年4月公开),其中国内申请人公开的共398篇,国外申请人公开的共134篇。下面结合国内生物降解塑料专利公开情况,对国内生物降解塑料专利情况进行分析研究。 1 行业申请趋势及历年变化情况 通过对中国专利数据库中公开的生物降解塑料相关专利按申请年份进行统计和分析,结果如下表1。 表1 国内生物降解塑料专利历年情况图 年份1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 合计发明专利 1 9 1 8 19 16 21 17 11 25 21 30 42 52 58 49 20 400 实用新型0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 7 14 25 18 26 19 0 117 外观设计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 7 2 1 15 总计 1 9 1 9 19 16 21 17 15 28 31 45 68 70 91 70 21 532 从专利申请量来分析:1989~2005年间的此技术领域的专利申请量呈现波状,申请量总体呈上升趋势。 在1989~1995年间,中国生物降解塑料专利数量还比较少,共74件,且基本上为发明专利,表明生物降解塑料研究在我国处于起步阶段;1995~2000年间的专利申请总量有所增加,开始有实用新型和外观设计专利出现,但上升趋势比较平缓。此间申请专利共计135件,包括发明专利104件,实用新型26件和外观设计4件,表明生物降解塑料技术处于发展阶段;从2001开始到现在,专利申请量上升速度明显加快,

生物降解塑料的应用领域分析

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/429922997.html, 生物降解塑料的应用领域分析 作者:许多 来源:《科技风》2016年第21期 摘要:随着社会经济的不断发展,各行各业对于塑料制品的需求量不断加大,塑料制品 的适用范围也不断扩展。然而,常用的聚乙烯、聚丙烯等塑料制品降解难度大,环境污染问题严重,尤其在农业、医疗、重工等行业,塑料制品给周围环境带来的污染问题不可估量,生物降解塑料的研究、开发、推广成为重要课题。本文介绍了国内外生物降解塑料行业的发展现状,尝试阐述该行业的发展趋势。 关键词:生物降解塑料;环境污染;环境保护;研究现状;发展趋势 社会经济的快速发展推动农业、包装、工业等行业进入极速发展期,塑料制品的使用也连年攀升最高值。然而,塑料制品存在难降解、易污染的缺陷,多数塑料制品仅使用一次,且使用量往往非常大,最终会导致严重的环境污染问题,治理难度大。 为了降低塑料制品对自然生态造成的污染,研究者将目光投到降解塑料上。近年来,生物降解塑料行业发展速度明显加快,经济效益与社会效益都得到了各方人士认可,已成为全行业瞩目的焦点。 一、生物降解塑料的研究现状 关于生物降解塑料的具体降解过程,可以分为三种,即生物物理作用,随着生物细胞的生长,致使物质出现机械性破坏;生物化学作用,在微生物的影响下,聚合物会逐步分解,产生其他物质;酶的作用,受到微生物侵蚀的部分会发生氧化崩裂与分解,实现降解效果。从全球情况来看,生物降解塑料的研发已经取得了一定的成就。 (一)国外生物降解塑料的现状 目前,行业内人士均达成共识,生物降解塑料是目前可以达成的,治理塑料制品可能带来的环境污染问题最有效的途径之一,其强大的降解能力还可以在一定程度上缓解石油资源的开采与保护矛盾。近年来,国际上一些发达国家均加强了对生物降解塑料技术的研发支持,为了尽快达成原料可再生、产业废气可降解目的,投入大量人力物力,并于21世纪初致力于将生物降解塑料投入产业化,加快实用化。目前,全球生物降解塑料市场已经呈现爆发趋势增长,其中,美国、欧洲、日本等国的生物降解塑料技术走在国际前端。 在全球情况来看,已经研发成功的生物降解塑料多达数十种,根据其生产方式可分为微生物发酵合成、化学合成、可降解塑料与淀粉合成等,种类多样,已逐步投入批量生产或工业化生产的道路中,多用于垃圾袋、餐具、尿布、农膜、托盘、薄膜类产品、发泡材料、坤包材料、文具、工业包装袋等物品的制造中。

可生物降解塑料PHAs

可生物降解塑料PHAs现状及发展浅谈 摘要:塑料从产生以来给人类带来很大便利,但是也产生了“白色污染”问题。本文主要介绍可生物降解塑料PHAs合成生产提取等方面状况,说明其存在问题,并展望可生物降解PHAs 今后的发展方向。 关键词:可生物降解塑料PHAs 合成发展 1. 塑料因其具有密度小、强度高、耐腐蚀、价格低廉等优良特性,在人类生活各方面及工农业生产中获得了广泛的应用。然而,塑料垃圾在填埋、焚烧处理过程中已暴露出种种弊端。目前塑料垃圾以每年2500万t的速度在自然界中积累[1],破坏自然环境,对人类和各种生物的生存造成了严重威胁。随着人类环保意识的加强,许多国家都开始关注可降解塑料的研究与开发,种种可降解塑料不断问世。 在各种可降解塑料中,可生物降解塑料PHAs(聚-β-羟基烷酸Polyhydroxyalkanoates,简称PHAs)尤其受到关注。PHAs作为有光学活性的一种聚酯,除具有高分子化合物的基本特性外,其独特优点是还具有生物可降解性和生物可相容性,因此,用PHAs制作各种容器、袋和薄膜等,可大大减少这些废弃物对环境的污染。此外,PHAs还可用作医药方面的骨骼替代品、骨板和长效药物的生物可降解载体等[1,2]。 2. PHAs 的生物合成 2.1 传统的 PHA 合成方法 PHA通常通过两阶段的流加培养方式生产 ,即细胞生长期和 PHA 合成期。在细胞生长期 ,使用营养丰富基质以得到高细胞产量;在随后的 PHA 合成期 ,通过限制某些营养物质 ,例如 N、 P、 O等,使细胞生长受限制 ,从而达到使微生物的代谢转移到PHA 的合成[5]。 糖类物质 ,例如葡萄糖和蔗糖是 PHA 合成最常用的碳源 ,因为它们的价格相对较便宜。 2.2 使用植物油或脂肪酸合成 PHA 脂肪油或它们的衍生物脂肪酸也是合成 PHA的较好碳源因为它们是不太昂贵且可再生的原料。此外 ,由脂肪酸合成 PHA 的产率系数(例如 ,丁酸的产率系数为 0.65~0.95kg/kg)比由葡萄糖合成的(0.32~0.48kg/kg)高得多[5]。然而 ,由植物油或脂肪酸合成PHA 仍然存在一些问题有待解决。其中一个主要问题是微生物相对较低的生长速率 ,并且细胞内 PHA 的含量较低。尽管由月桂酸合成PHA 的含量达到细胞干重的50%,但是科学家仍有许多工作要做 ,比如 ,筛选和开发能够高效利用植物油的菌种及发酵技术。

最新完全生物降解材料

完全生物降解材料 摘要:可完全生物降解材料是指在适当和可表明期限的自然环境条件 下,能够被微生物(如细菌、真菌和藻类等)完全分解变成低分子化合物的材料,对环境有积极的作用。本文介绍了完全生物降解材料的定义、分类、降解性能的评价及其发展趋势。 关键词:生物降解,测试,应用 前言:人类在创造现代文明的同时,也带来负面影响----白色污染。 一次性餐具、一次性塑料制品以及农用地膜等均难以再回收利用,其处理方法以焚烧和掩埋为主。焚烧会产生大量的有害气体,污染环境;掩埋则其中的聚合物短时间内不能被微生物分解,也污染环境。残弃的塑料膜存在于土壤中,阻碍农作物根系的发育和对水分、养分的吸收,使土壤透气性降低,导致农作物减产;动作食用残弃的塑料膜后,会造成肠梗阻而死亡;流失到海洋中或废弃在海洋中的合成纤维渔网和钓线已对海洋生物造成了相当的危害,因此提倡绿色消费与加强环境保护势在必行。面对日益枯竭的石油资源,符合潮流的生物降解材料作为高科技产品和环保产品正成为一个研发热点。 1、生物降解材料 理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废气后可被环境微生物完全分解、最终被无机化合成为自然界中碳素循环的一个组成部分的高分子材料。 1.1、生物降解材料的分类 生物降解材料按其生物降解过程大致可分为两类。 一类为完全生物降解材料,如天然高分子纤维素、人工合成的聚己内酯等,其分解作用主要来自:①由于微生物的迅速增长导致塑料结构的物理性崩溃;②由于微生物的生化作用、酶催化或酸碱催化下的各种水解; ③其他各种因素造成的自由基连锁式降解。 另一类为生物崩解性材料,如淀粉和聚乙烯的掺混物,其分解作用主要由于添加剂被破坏并削弱了聚合物链,使聚合物分子量降解到微生物能够消化的程度,最后分解为二氧化碳(CO2)和水。 生物崩解性材料大多采用添加淀粉和光敏剂的方法,与聚乙烯和聚苯乙烯共混生产。研究表明,淀粉基生物降解塑料袋最终将进入垃圾场,不接触阳光,即使其中有发生物双降解作用,所发生的降解作用也主要以生物降解为主。一定时间的试验表明:垃圾袋无明显的降解现象,垃圾袋没有自然破损,甚至对袋里的垃圾起到一定的“保鲜”作用。

国内外淀粉的现状和发展趋势

薯类淀粉加工工艺流程 欢迎国内外朋友前来洽谈合作!项目经理:张泽宏联系电话:

一高压冲送水的力量冲送原料进车间(马铃薯红薯等)入流槽通过土豆泵输送到除草钩进行除草,然后到去石机清除与其它重物分离。在清洗机前有一分水格栅将脏水和马铃薯分离,然后输送到滚筒清洗机。

二滚筒清洗机再次对马铃薯进行清洗,通过提升机输送到储存料斗中,在提升机出口处有磁除铁装置,以除去物料当中的铁貭,可以保护加工设备。 三清洗后的薯料(马铃薯红薯木薯芭蕉芋莲藕等)经过锉磨机磨成薯浆液。经专门设计双锉刀结构的全不锈钢锉磨机,锉刀更换简单方便,设计合理的转速和特殊的不锈钢筛网使得锉磨机达到最高的效率。

四经过离心筛采用逆流提取的方式提取淀粉,分离出纤维(薯渣)。泵到薯渣脱水筛进行脱水后拉走作为饲料。 五淀粉乳在多级旋流器组中,淀粉以逆流洗涤的方式清洗和浓缩,并在清洗水的作用下达到了精制,排出了细胞液水。

六精制的淀粉乳液由泵送到真空脱水机,在真空脱水机的作用下淀粉乳液脱水,脱水后的湿淀粉含水分约(36%-40%)输送到气流干燥进一步干燥成商品淀粉在进入高效淀粉筛经过筛分输送到成品仓在输送到自动打包机包装成品。设备特点:提取率高(92%以上)工艺先进操作简便能耗低加工量大不锈钢制造安全美观。

国内外淀粉的现状及发展趋势 1—1、随着人民生活水平的不断提高,高档次的食品需求量越来越大。由于精制马铃薯淀粉它成糊后粘度高、成糊稳定、晶莹透明、有较强粘弹性,是举世公认的食品行业伟大的“绿色建筑材料”!因而广泛用于方便面、膨化食品、火腿肠、肉制品、冷冻食品、休闲食品、饮料、高档粉丝、餐饮调料等食品工业。同时它还广泛的应用于化工、纺织、医药、饲料、造纸、石油等行业,尤其变性淀粉加工业对淀粉的需求量越来越大。而我国淀粉加工业起步较晚,发展时间不长,尤其是薯类淀粉才是近几年有所发展,加之设备陈旧,工艺落后,生产的淀粉不能满足高档次食品添加的需求,部分高档次淀粉还需要进口。而国际上高品质的精制薯类淀粉主要集中在欧洲,如荷兰、德国、丹麦、法国、瑞典、芬兰等国,它们国家薯类淀粉每年的总产量都在200—250万吨,一般厂家生产规模也在5—20万吨/年,这些国家的生产厂出口淀粉到亚太市场,都会享有国家对农产品出口补贴的政策,享受一定补贴。在这种状况下,国内淀粉由于价格和质量原因,在国际市场上不具竞争力。从2000年开始,欧盟各国逐渐取消了对出口农产品的补贴,并且由于欧洲的经济复苏,原料及劳动力价格也同时上浮,使出口的淀粉价格骤涨,这样给中国的薯类淀粉生产厂家的发展,带来了千载难逢的机会。目前国内马铃薯淀粉的价格由原来的4000元/吨上升到5000元/吨,高品质的达到6200元/吨,而国内马铃薯淀粉的产量低,市场需求量大,并以每年15%的速度增长。国内目标市场主要在沿海发达地区,国际市场主要集中在东南亚地区及韩国、日本等地,近年来,随着我国及亚太地区周边国家经济的快速发展,马铃薯淀粉的需求量迅速增长,市场前景广阔。 1—2、我国马铃薯资源丰富。马铃薯是一种高产、适应性强、营养丰富的粮、菜、饲、工业原料兼用的农作物,在我国各地均有栽培,分布极广,且随着经济的快速发展,其种植面积也在急剧增加。在我国一些地方由于马铃薯淀粉加工企业较少,除们食用外绝大部分马铃薯主要用于饲养牛羊等,不仅造成资源白白浪费掉,而且农民也不能增收。许多薯产区的县市由于缺乏资金和技术,无能力建设加工厂,希望通过招商投资兴建工厂,随着我国改革开放及社会主义市场经济的逐步发展,农业产业结构的不断调整,目前很多地区也将马铃薯产业作为重点产业来发展,并且政府给予许多优惠政策。因此,马铃薯产业在我国具有广阔的发展前景。 1—3、项目建设是促进农业经济特色产业化的需要。农业产业化作为市场经济条件下发展农业的一种生产经营组织形式,是我国农业由计划经济向市场经济转轨的产物,是符合我国农业和农村经济发展的客观要求和必然选择。本项目符合国家的农业产业化政策和国

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