분해 가능한 플라스틱의 정의 및 분류

현재 우리는 유연 포장 필름 원료를 사용하며 기본적으로 분해되지 않는 재료에 속합니다.많은 국가와 기업이 분해성 재료 개발에 전념하고 있지만 연포장에 사용할 수 있는 분해성 재료는 아직 대량 생산으로 대체되지 않았습니다.환경 보호에 대한 국가의 관심이 높아짐에 따라 많은 지방과 도시에서 플라스틱 제한 또는 일부 영역에서 "플라스틱 금지법"을 발표했습니다.따라서 유연한 포장 기업의 경우 분해 가능한 재료에 대한 올바른 이해는 녹색 지속 가능한 포장 전제를 달성하기 위해 분해 가능한 재료를 잘 사용하는 것입니다.

소성 분해는 환경 조건(온도, 습도, 수분, 산소 등)을 말하며, 그 구조는 상당한 변화, 성능 손실 과정이 있습니다.

분해 과정은 많은 환경 요인의 영향을 받습니다.분해 메커니즘에 따라 분해성 플라스틱은 광분해성 플라스틱, 생분해성 플라스틱, 광생분해성 플라스틱 및 화학 분해성 플라스틱으로 나눌 수 있습니다.생분해성 플라스틱은 완전 생분해 플라스틱과 불완전 생분해 플라스틱으로 나눌 수 있다.

1. 광분해성 플라스틱

광분해성 플라스틱은 햇빛에 균열 분해 반응하는 플라스틱 소재를 말하며 햇빛에 노출된 물질은 시간이 지나면 기계적 강도를 잃고 분말이 되며 일부는 미생물 분해를 거쳐 자연 생태 순환에 들어갈 수 있습니다.즉, 광분해성 플라스틱의 분자 사슬이 광화학적 방법에 의해 파괴된 후, 플라스틱은 자체의 강도와 취성을 잃고 자연의 부식을 통해 분말이 되어 토양에 들어가고 다시 생물학적 순환에 들어갑니다. 미생물의 작용.

2. 생분해성 플라스틱

생분해는 일반적으로 다음과 같이 정의됩니다. 생분해는 생물학적 효소의 작용 또는 미생물에 의해 생성된 화학적 분해를 통해 화합물의 화학적 변형 과정을 말합니다.이 과정에서 광분해, 가수분해, 산화 분해 및 기타 반응이 발생할 수도 있습니다.

생분해성 플라스틱 메커니즘은 다음과 같습니다: 박테리아 또는 가수 분해 효소 고분자 물질에 ​​의해 이산화탄소, 메탄, 물, 광물화된 무기 염 및 새로운 플라스틱으로.즉, 생분해성 플라스틱은 박테리아, 곰팡이(균류) 및 조류와 같은 자연적으로 발생하는 미생물의 작용에 의해 분해되는 플라스틱입니다.

이상적인 생분해성 플라스틱은 환경미생물에 의해 완전히 분해되어 최종적으로 자연의 탄소순환의 일부가 될 수 있는 우수한 성능을 가진 일종의 고분자 소재입니다.즉, 다음 단계의 분자로의 분해는 자연적인 박테리아 등에 의해 더 분해되거나 흡수될 수 있습니다.

생분해의 원리는 두 가지 부류로 나뉩니다. 첫째, 생물학적 성장으로 인해 폴리머 재료가 침식된 후 미생물이 공격할 때 생물물리학적 분해가 있습니다. 중합체의 구조는 변하지 않으며 분해 과정의 중합체 생물물리학적 기능입니다.두 번째 유형은 미생물이나 효소의 직접적인 작용으로 인한 생화학적 분해, 고분자 분해 또는 작은 분자로의 산화적 분해, 이산화탄소와 물의 최종 분해까지, 이 분해 모드는 생화학적 분해 모드에 속합니다.

2. 플라스틱의 생물학적 파괴적 분해

붕괴 플라스틱이라고도 불리는 생분해성 플라스틱은 생분해성 고분자와 전분, 폴리올레핀 등의 일반 플라스틱이 일정한 형태로 결합되어 자연환경에서 완전히 분해되지 않아 2차 오염을 일으킬 수 있는 복합 시스템이다.

3. 완전히 생분해되는 플라스틱

출처에 따르면 완전 생분해성 플라스틱에는 세 가지 유형이 있습니다. 폴리머 및 그 파생물, 미생물 합성 폴리머 및 화학 합성 폴리머입니다.현재 전분 플라스틱은 가장 널리 사용되는 복합 유연 포장재입니다.

4. 자연 생분해성 플라스틱

천연 생분해성 플라스틱은 천연 고분자 플라스틱을 말하며, 전분, 셀룰로오스, 키틴, 단백질 등의 천연 고분자 소재로 만든 생분해성 소재이다.이러한 종류의 물질은 다양한 출처에서 나오며 완전히 생분해될 수 있으며 제품은 안전하고 독성이 없습니다.

다양한 방식의 열화를 기반으로, 요청의 다른 부분에서, 이제 우리는 생분해성 재료의 클라이언트 ID가 필요합니다. 완전히 분해, 분해 및 매립 또는 퇴비, 이산화탄소, 물과 같은 재료에 대한 기존 플라스틱 재료 분해가 필요합니다. 광물화된 무기염은 자연에 쉽게 흡수되거나 자연에 의해 다시 재활용될 수 있습니다.


게시 시간: 2022년 7월 14일

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