塑料的发明与发展历程
塑料包装的创新历史——纪念塑料之父帕克诞辰200周年

2 0 1 3年 第 2 3卷 第 6期
塑料 包装
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年 生产 数 十 万 只 纯 植 物 塑 料 瓶 。按 百 事 说 法 , 如 果 这一 规模 量 产 没 有 问题 , 将 逐 步 在旗 下 商 品 中
现 有 的生 产 与再 循 环 设 备完 成 。可 口可 乐公 司董 事 长兼执 行 总裁 M u h t a r K e n t 表示 , “ 植物” 塑 料瓶 是 可再 生 的包 装创新 , 是环 境保 护的佳 品 。
百事 公 司 1 0 0 %植物 塑料瓶
据 有关资 料 介 绍 , 百事 可乐 公 司 的全 新 植 物 塑 料瓶 由柳 枝稷 、 松 树 皮 和 玉 米 糠 等植 物 纤 维 制
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塑料包 装
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塑 料 包 装 的 创 新 历 史 纪 念 塑 料 之父 帕克诞 辰 2 0 0周 年
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完 全使用 Βιβλιοθήκη 类 1 0 0 %植 物纤 维全 新塑 料瓶 , 为全 人
类 保护 环境 做 出新 的贡献 。
最近 , 可 口可 乐公 司也披 露 , 该公 司 以及 与三
韩锦 平 王渝 珠 殷 明 韩韵 潇
摘要 : 进入 2 1世 纪 , 植 物 塑料 迎 来 了新 时代 。早 在 1 8 5 5年 的 巴黎 第 二 届 世 博 会 上 , 英 国 维 多 利 亚 女 王
20世纪人类最糟糕的发明

凤凰高中通用技术教学参考书配套教学软件_文字资源20世纪人类最糟糕的发明1902年10月24日,奥地利科学家马克斯·舒施尼发明了塑料袋,这在当时无异于一场科技革命。
可是,令舒施尼万万想不到的是,100年后,在纪念塑料袋“百岁诞辰”时,它竟然被欧洲环保组织评为“20世纪人类最糟糕的发明”。
一时间,“远离塑料袋”、“禁用塑料袋”的呼声一浪高过一浪。
塑料袋的“罪过”不容忽视塑料袋从诞生的那一天起,就注定要与人类结下难解的“情缘”。
今天,在全球范围内,一年至少有5000亿只塑料袋被人们拎回家,一分钟内就要用掉100万只,也就是每人每年要用大约150只塑料袋。
有人作过形象的比喻:如果把人们每年使用的塑料袋覆盖在地球表面,足以使地球穿上好几件“白色外衣”。
塑料袋价格低廉,回收价值低,一般使用一两次就丢弃了。
这些未被回收的塑料袋很快进入环境,给环境造成了很大的危害。
全世界大多数人赞成不使用塑料袋,尤其对环保主义者来说,塑料袋“罪行累累”,已经成为人类的头号公敌。
罪过一:视觉污染废塑料袋散落在地面上,被风一吹,满天飞扬,或随风挂在树枝上飘扬,或漂浮在水面上,给人们的视觉带来不良刺激,破坏了诚市、风景点的整体美感。
塑料袋的这种令人生厌的特性使得它们有了很多蔑称,如在爱尔兰,挂在树上的塑料袋被称作“巫婆的内裤”;在中国,人们则称它为“白色污染”。
罪过二:浪费资源塑料袋不仅污染了环境,还造成极大的土地资源浪费。
废塑料袋随垃圾填理,不仅会占用大量土地,而且被占用的土地长期得不到恢复,影响土地的可持续利用。
因为塑料袋结构稳定,不易被天然微生物破坏,所以在自然环境中200年内不会降解,导致大片土地被长期占用,加剧了土地资源的压力。
罪过三:对动物生存构成威胁抛弃在陆地上或水体中的废塑料袋,被动物当作食物吞入,导致动物死亡。
在动物园、牧区、农村、海洋中,此类情况已屡见不鲜。
尤其是抛入海洋中的塑料袋,堪称“海洋生物杀手”。
塑料的发明与环境问题

塑料的发明与环境问题在我们的日常生活中,塑料几乎无处不在。
从食品包装到电子产品,从医疗器械到交通工具,塑料以其轻便、耐用、成本低等优点,成为了现代社会不可或缺的材料。
然而,随着塑料的广泛应用,一系列严重的环境问题也逐渐浮现出来。
塑料的发明可以追溯到 19 世纪。
当时,科学家们在实验中偶然发现了一些具有可塑性的物质。
经过不断的研究和改进,塑料逐渐被开发出来,并在 20 世纪得到了大规模的生产和应用。
塑料的出现给人类带来了极大的便利,它改变了我们的生活方式和生产方式。
塑料的优点是显而易见的。
首先,它具有优异的物理性能,如强度高、韧性好、耐腐蚀等。
这使得塑料可以用于制造各种坚固耐用的产品,如汽车零部件、建筑材料等。
其次,塑料的重量轻,便于运输和使用。
相比金属等传统材料,塑料制成的产品更加轻便,降低了运输成本和能源消耗。
此外,塑料的生产成本相对较低,可以大规模生产,满足市场的需求。
然而,塑料的广泛使用也带来了严重的环境问题。
其中最突出的就是塑料垃圾的大量产生和难以降解。
由于塑料的化学性质稳定,在自然环境中很难被分解。
据统计,全球每年生产的塑料超过 3 亿吨,而其中很大一部分最终成为了垃圾。
这些塑料垃圾在环境中堆积如山,不仅影响了美观,还对生态系统造成了巨大的威胁。
塑料垃圾对生态环境的影响是多方面的。
首先,它会对土壤造成污染。
塑料垃圾在土壤中难以降解,会破坏土壤的结构和肥力,影响农作物的生长。
其次,塑料垃圾进入水体后,会对水生生物造成危害。
许多海洋生物会误食塑料垃圾,导致它们窒息、中毒甚至死亡。
此外,塑料垃圾还会影响水质,破坏水生态系统的平衡。
除了塑料垃圾的堆积和污染,塑料的生产和使用过程也会对环境造成负面影响。
塑料的生产需要消耗大量的石油等化石能源,并排放出大量的温室气体和污染物。
同时,塑料在加工过程中可能会使用一些有毒有害物质,如增塑剂、阻燃剂等,这些物质如果进入环境,会对人类健康和生态系统造成潜在的威胁。
塑料的发明堪称为20世纪人类的一大杰作

可降解木质素改性塑料白甜宋子卉(中北大学材料科学与工程学院 12 01)摘要:本文针对当前材料现状,以既节约资源又保护环境为出发点,坚持可持续发展,利用核桃壳中木质素改性塑料制备新型生物可降解型塑料,实现资源变废为宝的目标。
木质素具有无毒、廉价的性质,而且木质素却是相对耐用的可自然降解的高分子材料,用木质素衍生物合成出来的环氧树脂基体也具有自然降解性,同时具有良好的使用性能和较低的价格,因此有望成为复合材料领域理想的基体材料,为可降解树脂基复合材料的研究奠定基础。
对此我们提出了木质素改性塑料的设想。
关键词:生物降解材料核桃壳木质素塑料的发明堪称为20世纪人类的一大杰作,已成为现代文明社会不可或缺的重要原料,已经成为我们生活的一部分。
可是,我们在享受塑料发明带来的种种好处的时候,有关塑料制品潜在的危害也越来越多地进入公众视线,在利用高科技产品带来的便利的同时,如何有效防范其中的风险,这成为迫切要解决的社会课题。
伴随人们生活节奏的加快,社会生活正向便利化、卫生化发展。
为了顺应这种需求,一次性泡沫塑料饭盒、塑料袋、筷子、水杯等开始频繁地进入人们的日常生活。
这些使用方便、价格低廉的包装材料的出现给人们的生活带来了诸多便利。
但另一方面,这些包装材料在使用后往往被随手丢弃,造成"白色污染";形成环境危害,成为极大的环境问题。
据报道,用聚乙烯或尼龙等高分子材料做成的塑料制品是没有毒的,但是,为了使塑料制品具有更多的性能,比如增强柔韧性,就需要添加各种增塑剂、稳定剂,这些添加剂可能很容易溶解到油脂中,给人的健康和自然环境带来慢性、持续的危害。
现在癌症呈上升趋势,与种种慢性的危害就有很大关系。
生活中塑料制品无所不在,例如儿童玩具、生活用品、塑料袋、塑料包装袋、矿泉水瓶等等。
我国目前使用的塑料制品的降解时间,通常至少需要200年。
若被填埋,将直接占用土地,且1000年内难以降解,农田里的废农膜、塑料袋长期残留在田中,会影响农作物对水分、养分的吸收,抑制农作物的生长发育,造成农作物的减产。
特种工程塑料发展历史

特种工程塑料发展历史
特种工程塑料是一种具有特殊性能和用途的高性能塑料。
其发展
历史可以追溯到20世纪初。
最早的特种工程塑料是由化学工程师发现
和开发的,旨在替代传统材料,满足不同领域的特殊需求。
二战期间,由于战时需求,特种工程塑料得到了广泛的应用和发展。
例如,聚酰胺纤维(尼龙)在军事装备和绝缘材料中得到了广泛
应用。
此后,特种工程塑料的应用范围逐渐扩大,涵盖了汽车、电子、航空航天、医疗和能源等众多领域。
在20世纪50年代和60年代,由于化学工程技术的不断进步,
特种工程塑料的品种和性能得到了显著提升。
例如,聚酯、聚碳酸酯
和聚酰胺等新型塑料被广泛开发和应用。
这些塑料具有耐高温、耐化
学品、耐磨损和电绝缘等特殊性能,逐渐成为替代金属的理想材料。
随着科技的进步和工程技术的发展,特种工程塑料的品种越来越
丰富。
20世纪80年代以后,聚醚醚酮(PEEK)、聚酰亚胺(PI)和聚醚酮醚酮(PEK)等高性能塑料开始逐渐应用于航空航天和高温领域。
同时,新一代的特种工程塑料如聚醚酯、聚氨酯和聚丙烯等不断涌现,满足了不同行业对材料性能的不断提升和需求的不断扩大。
当前,特种工程塑料已经成为塑料行业的重要分支之一,广泛应
用于汽车零部件、电子器件、航空航天设备、医疗器械和能源装备等
领域。
随着科技的不断进步和需求的不断增长,特种工程塑料的研发
和创新也将持续推进,为各行各业提供更多的高性能材料解决方案。
是谁发明了塑料大棚

是谁发明了塑料大棚从20世纪90年代开始,塑料地膜、塑料大棚迅速从城郊发展到大田,从北方发展到南方,从平原发展到丘陵山区。
如果没有塑料大棚,北京市的居民可能至今还在靠储藏大白菜过冬。
按中国北方居民冬天每天吃0.5元的大棚菜计算,每天,塑料大棚产生的经济价值在1亿元以上。
塑料大棚因此被称作为中国的“第五大发明”。
但是,问到是谁发明的塑料大棚,几乎无人能知。
被湮没的发明家这确实是一件怪事:塑料大栅这一事物的发明人和推广人一山西农业大学赵鸿钧教授至今仍然默默无闻。
山西农业大学原党委负责人贾毓芝(现离休)告诉《瞭望东方周刊》记者,赵鸿钧为人正直、清高,不善与领导打交道,而是勤勤恳恳搞科研,因此,很长时间里,他根本不吃香。
现年67岁的赵鸿钧呆在家中,仍钟情于科研工作,但全靠自己孤军奋战。
南有袁隆平、北有赵鸿钧早在上世纪80年代,中国农业界泰斗,时任中国农科院院长金善宝先生曾讲过这样一段话;“南有袁隆平、北有赵鸿钧,一个解决了吃粮问题,一个解决了吃菜问题;一个是杂交水稻之父,一个是塑料大棚之父,都是我国农业界的大功臣。
”赵鸿钧,1937年生。
1953年,他在山西农学院附属农业学校上学时,在一次偶然机会里,利用旧塑料包装覆盖蔬菜地,发现能使地温提高1—9摄氏度,这也成为他从事薄膜农业研究的开始。
这一发现后来被称为“太谷地膜”,比美国夏威夷开展的地膜研究还要早。
他是中国和世界塑料薄膜覆盖栽培作物最早的研究者之一。
1964年,他向农业部等部委正式提出建议,首次提出了地膜覆盖、小拱棚覆盖、大棚覆盖以及薄膜在鸡舍防寒、渠道防渗等17项农牧业方面的应用,同时阳上了他设计的一面坡式和悬梁吊柱式竹木结构大棚的图纸。
他得到国务院各部委的支持。
他设计的晋阳型塑料大棚,比日本最省钢材的17种同类型的大棚还要节省。
可惜的是,那时,中国还没有申请专利一说。
“他应该申报世界和平奖”在推广薄膜农业技术的同时,他积极著书立况,仅1978年前就出版了《农用塑料大棚》、《塑料温室与蔬菜栽培》、《塑料大棚园艺》、《前进中的我国塑料大棚园艺》等专著,他日前仍在撰写200万字的以薄膜覆盖为主的《中华蔬菜塑料大棚园艺》,同时进行双膜(地膜覆盖和加小拱棚覆盖)提高太谷l山药产量和品质的研究,并积极参加国内有关薄膜农业的会议。
注塑成型机的发展史

注塑成型机的发展史
注塑成型机是一种常用的塑料加工设备,用于将熔化的塑料注入模具中,并在冷却固化之后获得所需的塑料制品。
以下是注塑成型机的发展史:
1. 19世纪末-20世纪初:最早的注塑成型机是由手动操作的,
需要操作人员手动注入塑料和取出成型品。
这些机器通常由简单的活塞或手动压力机构组成。
2. 1946年:美国的詹姆斯·怀特发明了第一个自动挤出成型的
注塑成型机,这种机器使用了一个螺杆来推动塑料进入模具中,并自动排出成型品。
这也被认为是现代注塑成型技术的起点。
3. 1950年代:电子和液压技术的发展使得注塑成型机更加自
动化和高效。
这些机器拥有更强大的驱动系统和更精确的控制系统,可以生产出更复杂的塑料制品。
4. 1980年代-1990年代:计算机控制技术的引入使得注塑成型
机的自动化程度更高。
计算机可以控制注塑速度、压力、温度等参数,提高了成型品的质量和一致性。
5. 2000年代至今:注塑成型机继续发展,广泛应用于各个领域。
同时,一些新的技术也被引入,如多材料注塑、快速成型等,使得注塑成型更加灵活和多样化。
总的来说,注塑成型机的发展历程可以概括为从手动操作到自动化、从机械驱动到电子液压驱动、从单一材料到多材料注塑
的演进过程。
随着科技的进步和需求的变化,注塑成型机仍然在不断创新和发展。
聚丙烯发展史

聚丙烯发展史
聚丙烯(Polypropylene,PP)是一种热塑性树脂,是丙烯单体经过聚合反应形成的聚合物。
其发展史主要可以分为以下几个阶段:
聚合发现阶段:聚丙烯的聚合发现可以追溯到20世纪40年代。
最早的聚丙烯是通过高压聚合法制备的,但质量不稳定,产量有限。
工业化阶段:20世纪50年代,聚丙烯的工业化生产开始逐步发展。
当时主要采用的是高压聚合法和均相催化剂聚合法。
然而,由于工艺和设备的限制,质量和产量仍然有限。
技术革新阶段:20世纪60年代末期,随着催化剂技术的发展,新的催化剂开始被应用于聚丙烯的生产,如Ziegler-Natta催化剂和Phillips催化剂。
这些新催化剂的使用,大大提高了聚丙烯的质量和产量,推动了聚丙烯的工业化发展。
品种多样化阶段:20世纪80年代,随着聚丙烯材料特性的研究和应用需求的增加,聚丙烯的品种和应用也开始逐步多样化。
同时,新的生产技术和设备的应用,也推动了聚丙烯的工业化进程。
绿色化和可持续发展阶段:21世纪以来,环保和可持续发展的观念逐渐普及,聚丙烯生产也在不断地追求环保和可持续的生产模式。
例如,新的生产工艺和催化剂的应用,可以减少废气和废水的排放,降低生产对环境的影响。
总的来说,聚丙烯的发展史经历了从聚合发现到工业化阶段、技术革新阶段、品种多样化阶段以及绿色化和可持续发展阶段等多个阶段。
聚丙烯的发展史反映了科学技术进步和社会需求的不断推动,同时也反映了人类对材料创新和环境保护的不断追求。
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塑料的发明与发展历程
展开全文
塑料一词源自希腊语(plastikos),意思为适合模制,即指在制造过程中的可塑性,允许它们被铸造成各种各样的形状。
塑料的发明堪称为20世纪人类的一大杰作,历经百余年的发展,塑料已经遍布全球,成为现代文明社会不可或缺的重要原料。
帕克辛
“帕克辛”是最早发现的一种塑料。
在19世纪50年代,英国化学家帕克斯在研究胶棉处理方法时,无意中将胶棉和樟脑混合,产生了一种能够弯曲的硬材料,并将它命名为“帕克辛”。
帕克斯利用“帕克辛”制造出了梳子、纽扣和珠宝饰品等各类物品,备受人们青睐。
赛璐珞
在19世纪60年代,纽约人海亚特改进了“帕克辛”的制造工序,并将其重新命名为“赛璐珞”。
“赛璐珞”最初是被应用于台球制造,随着塑料市场的不断扩大,“赛璐珞”被制作成了各种各样的产品。
“赛璐珞”是人造塑料,具有易燃的特点,因此其产品制作的范围有限。
酚醛塑料
20世纪初期,酚醛塑料面世,标志着塑料时代的正式开始。
酚醛塑料是第一种能有效耐高温的合成塑料,由苯酚和甲醛制成。
美籍比利时化学家贝克兰德发现苯酚(C6H5OH)和甲醛(HCOH)的混合物较为粘稠,且向粉状的酚醛树脂(以煤焦油为原料合成)中添加木屑,混合均匀后加热、加压模塑成了各种制品,具有较强的耐火性能。
贝克兰德将该物质命名为“贝克利特”,又称“电木”。
电木最初用于电气和机械部件,后被广泛应用于各种消费品。
当贝克兰德在1907年申请了贝克利特的专利后,酚醛塑料便正式诞生。
这一发明被认为是20世纪的“炼金术”,贝克兰德也因此获得了“塑料之父”的称号。
后来人们将酚醛塑料模制成了收音机、电话、时钟和台球等各种物质。
第一次世界大战后,电气工业呈现出迅猛发展的态势,人们对酚醛塑料的需求量不断增加,虽然目前酚醛塑料已经被其他更高性能的塑料所替代,但它们仍然能够用于需要其绝缘和耐热性能的应用中。
图贝克兰德发明酚醛塑料
聚苯乙烯和聚氯乙烯
第一次世界大战后出现了新型塑料浪潮,化学技术的进步催生了聚苯乙烯(PS)和聚氯乙烯(PVC)等新型塑料类型。
PS和PVC是由德国IGFarben首次开发的,其中PS是世界上第三大塑料品种,是无色,无味,无臭,表面光滑透明的无定型热塑性塑料,其透明度可高达92%,仅次于有机玻璃。
聚苯乙烯不易燃,吸水性小、抗水性强且导热系数低,由于其优异的性能,聚苯乙烯薄膜、薄片和泡沫塑料在包装工业中有着广泛的应用,PVC具有坚固,耐热的特性,现在用于制造管道,沟槽,房屋壁板,电脑和其他电子设备的外壳。
PVC也可以通过化学加工软化,这种形式现在用于收缩包装,食品包装和雨具。
尼龙
1939年,杜邦公司在纽约市开展的世界博览会上推出来塑料行业的“明星”,即聚酰胺(PA)。
聚酰胺又称尼龙,是首款纯合成纤维。
1927年,杜邦公司开始了一个名为Fiber66的秘密开发项目,项目参
与者哈佛化学家华莱士在了解新材料的分子结构和物理性质时发现了合成尼龙纤维,此后,Carothers和他的团队合成了许多不同的聚酰胺。
杜邦公司投入了大量资金用于精制和推广尼龙,造就了有名的“尼躁狂”现象。
目前,尼龙仍然是重要的塑料,由于其良好的耐热性,常被用于合成齿轮,轴承,衬套等的物质。
合成橡胶
到20世纪初,轮胎以及电气工业对橡胶需求量急剧增长,且天然橡胶在被用作轮胎时性能也谈不上优异。
1906,德国拜耳公司前身弗里德里希·拜耳染料厂发布悬赏令,“研制出制造橡胶或橡胶替代品的方法,公司将奖励发明者两万马克”,使德国化学家弗雷兹·霍夫曼有了研究合成橡胶的动力。
霍夫曼把橡胶基质放到很多锡罐中加热,并耐心等待了数周乃至数月,在罐子里发现了一种奇特的物质,它可以随聚合温度的变化而变得很软或很硬,但是始终保持弹性。
这种物质被称为甲基橡胶,它的发现标志着合成橡胶的诞生。
聚甲基丙烯酸甲酯
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),又被称为又称做压克力、亚克力或有机玻璃。
1902年,德国化学家O.Röhm合成了PMMA。
O.Röhm开始只是想把这种材料用于黏合剂,直至1936年,PMMA 才开始大规模生产。
PMMA比玻璃更硬,更透明,后来以玻璃替代品出售,并广泛用于仪器仪表零件、汽车车灯、光学镜片、透明管道制作。
图2 聚甲基丙烯酸甲酯
聚乙烯
1933年,英国(ICI)的ReginaldGibson和EricFawcett发现发现乙烯在高压下可聚合生成聚乙烯,此法被称为高压法,并于1939年开始工业化生产。
聚乙烯(PE)随后演变成低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)两种形式。
50年代初期,美国菲利浦石油公司发现以氧化铬-硅铝胶为催化剂,乙烯在中压下可聚合生成高密度聚乙烯,并于1957年实现工业化生产。
60年代,加拿大杜邦公司开始以乙烯和α-烯烃用溶液法制成低密度聚乙烯。
PE便宜,灵活,耐用,耐化学腐蚀。
LDPE用于制造薄膜和包装材料,而HDPE多用于制作容器,管道和汽车配件等。
聚丙烯
聚丙烯是在20世纪50年代初由GiulioNatta发现的塑料种类。
主要用于各种长、短丙纶纤维的生产,用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等,用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件,澳大利亚的钱币也使用聚丙烯制作。
聚氨酯
聚氨酯由FriedrichBayer&Company于1937年发明,战后将用于床垫,家具衬垫和隔热的吹塑形式。
它也是纤维氨纶的组成部分(非吹塑形式)之一。
聚对苯二甲酸乙二醇酯
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET或PETE)商品名为Dacron、的确良、涤纶等,是生活中常见的一种树脂。
1941,在曼彻斯特Calico打印机协会的一个小英国公司工作的RexWhinfield和JamesDickson的化学家发明了PET,世界大战后,PET被用于合成纤维。
PET的透气性弱且耐腐蚀,因此常被用于制作可口可乐和其他碳酸饮料的瓶子。
此外,PET也可制成薄膜用于录音、录像、电影胶片、光学碟片等的基片、绝缘膜、产品包装等。
图3 聚对苯二甲酸乙二醇酯
生物降解塑料
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。
生物降解塑料主要是由天然高分子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、聚乳酸等。
生物降解塑料由于具有良好的降解性,主要用作食物软硬包装材料,这也是现阶段其最大的应用领域。
德国化学公司巴斯夫生产了一种完全可生物降解的聚酯,Ecoflex,用于食品包装应用。
GehrPlastics开发了ECOGEHR,是由专业人员分发的全系列生物聚合物形状塑料。
供稿:马琳琳
编辑:张彤徐娅李晓萌
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