可降解塑料是用什么做的(可降解塑料到底是什么)
从塑料行业目前的整体趋势来看:传统塑料已不能满足当下节能环保的发展要求,而可降解塑料正代替传统塑料成为新的发展方向。同时也因为最严“禁塑令”,可降解塑料正式走进人们的视线。
其实大家现在关心的环保袋就等同于可降解塑料袋,那我们说的可降解塑料袋又是什么意思呢?
根据可降解机理来看,可降解具体可分为光降解、生物降解和水降解等三类。• 光降解塑料:将光敏剂掺在塑料中,在太阳光照射作用下,塑料逐渐分解。但其缺点是,降解时间受到太阳光和气候环境的影响,因此无法控制。• 生物降解塑料:指能被自然界中存在的微生物,如细菌、霉菌和藻类等,在一定条件下分解为低分子化合物的塑料。此类塑料贮存运输方便,应用范围较广。• 水降解塑料:一种在水中可以溶解的塑料,原因是其中添加了吸水性物质。
随着现代生物技术的发展,生物降解塑料已经成为研究开发的新热点。
看到这里,我们暂且抛出几个常见的问题:
问题1:可降解就是可生物降解吗?
问题2:生物可降解塑料可以自己在土壤、空气中降解消失吗?
问题3:可生物降解塑料的原料都来源于植物吗?
问题4:原料来源于生物质资源的塑料都是生物可降解塑料吗?
问题5:可堆肥降解的塑料可以在家里堆肥降解或者在自然环境下自己降解吗?
问题6:什么是水溶袋呢?水溶袋溶解的水真的可以喝嘛?
在回答这几个问题之前,让我们看一下传统塑料是怎么发展到降解塑料的。
可降解塑料怎么来的呢?
来路一:
随着工业技术的发展,从石油、天然气等石化资源中重新提炼出的可降解材料,用于可降解塑料的原料。这类与传统塑料可以说是同宗同源,不同的是这类塑料是可以降解的。
比如我们常见的“PBAT”。
PBAT 属于热塑性可降解塑料,一般以脂肪族酸、丁二醇为原料,经石化途径或生物发酵途径生产,既有较好的延展性和断裂伸长率,也有较好的耐热性和冲击性能。由于 PBAT 的成膜性能良好,易于吹膜,广泛用于一次性包装膜及农膜领域。
此外,PBAT 还具有优良的生物降解性,是可降解塑料研究中的主要研究对象,也是目前市场应用最好降解材料之一。
来路二:
科学家们从生物质资源(如植物纤维、淀粉等)提炼出来的可降解材料(注意这是重点哦,后面要考哦),用于可降解塑料的原料。
比如我们常听人提到的“PLA”和“PHA”。那什么是“PLA”和“PHA”呢?
PLA
PLA 是最常见的可降解塑料之一,是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物。 PLA 生产过程无污染,而且产品可以生物降解,使用后的 PLA 可以通过堆肥,在温度高于 55℃或富氧和微生物作用下降解为二氧化碳和水,实现在自然界中的物质循环,不会对环境产生影响。
PLA 还具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力学性能和易加工性,广泛用于包装、纺织行业、农用地膜和生物医用高分子等行业。
PHA
PHA可降解塑料是细菌在生长条件不平衡时的产物。在众多可降解塑料中,PHA 的降解方式是最特别的,可以在生物体内完全降解成β-羟基丁酸、二氧化碳和水。
PHA类可降解塑料热变形温度高、具有良好的生物相容性,但加工温度范围窄、热稳定性差、脆性大、生产质量不稳定,可用于一次性用品、医疗器械手术服、包装袋和堆肥袋、医用缝线、修复 装置、绷带、骨科针、防粘连膜及支架等领域。
根据材料来源我们把可降解塑料总结为两大类:
一类是石化基塑料:指产品原料来源于石油、天然气等石化资源。
一类是生物基塑料:指产品原料来源于生物质资源(如植物纤维、淀粉等)。
在这里我们需要注意:塑料是否可生物降解,跟塑料由哪种原料制成没有必然关系。不是所有生物基塑料都是可生物降解塑料,生物基塑料同样也有不可降解的。
为此,我们列出下图,方便大家更直观的来理解:
相信大家现在搞清楚可降解是怎么来的了吧,我们终于可以回答以上几个问题了:
01:可降解就是可生物降解吗?
不是,他们属于母集和子集的关系。可生物降解属于可降解的子集。
可降解塑料包括很多种类型:
• 从原料看,可降解塑料既可以来自于石化原料(化石基塑料),也可以来自于生物质材料(生物基塑料)。
• 从降解机理看,可降解塑料包括生物降解、光降解、氧化降解等。
• 从降解效果看,又可分为"全"降解和"部分"降解。
塑料的降解是指受环境条件影响(温度、湿度、水分、氧气等)作用下,结构发生显著变化、性能丧失的过程。而可生物降解塑料就是可降解塑料的其中一种。
02:可生物降解塑料可以自己在土壤、空气中降解消失吗?
事实上,可生物降解塑料并不等于可以在自然界中自行降解。
生物可降解塑料需要在特定的温度、湿度和微生物共同作用的条件下才可以达到完全降解,生成对环境无害的的二氧化碳和水等物质。
例如光降解塑料的降解严重依赖光源的参与,当埋在土壤里面,没有光的时候,就几乎不会发生降解。而生物降解塑料,则需要相应的工业堆肥条件下才可降解,以PLA为例,其生物降解需要满足最基本的两个条件:50%-60%的湿度和50-70摄氏度的温度。在此条件下,微生物才有可能经历数月甚至更长的时间逐步将PLA分解。
因此,使用可降解塑料,也并不意味着消费者可以随意丢弃,这类制品应该像传统塑料制品一样,统一进行垃圾分类与回收,按照合适的处置途径进行回收及再利用(包括物理回收再利用、化学回收再利用和生物回收如堆肥等)。
03:可生物降解塑料的原料都来源于植物吗?
生物可降解塑料的来源有两种:
一种是生物基,如直接来源于生物质,像是土豆、玉米类淀粉。植物纤维等混合物;
也有部分是来自石化基的材料,如石油、天然气等。
04:产品原料来源于生物质资源的塑料都是生物可降解塑料吗?
我们从上面的图中可以看到,原料来源于生物质的塑料并不都是可降解的哦。有一部分塑料来源于生物质但是却不可降解,只有原料来源于生物质同时又可生物降解的塑料才属于生物可降解塑料哦。
生物基塑料侧重点是制造塑料的原料来自生物质等可再生资源。
而生物可降解塑料是从环境污染治理角度出发,考虑的是能否能完全降解,且降解后对环境无害。
总的来说,生物基塑料分为可降解和不可降解两种。
05:可堆肥降解塑料可以在家里堆肥降解或者在自然环境下自己降解吗?
很多朋友会将工业堆肥条件下的生物降解视为可在自然环境下生物降解。但并不是这样哦。
可堆肥塑料是指塑料在堆肥条件下,通过微生物的作用,可以在一定时间内转化成二氧化碳、水及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质,并且最后形成的堆肥重金属含量、毒性试验、残留碎片等应符合相关标准的规定。
可堆肥塑料可进一步划分为工业堆肥和花园堆肥,现市场上的可堆肥塑料基本属于工业堆肥条件下的生物降解塑料。
06:什么是水溶袋呢?水溶袋溶解的水真的可以喝嘛?
目前市场上关于水溶袋的宣传都是入水即溶,还能喝。
从公开的专利信息来看,这种塑料袋的主要成分是聚乙烯醇(PVA),以及其他的一些辅料,包括表面活性剂、增塑剂、防黏剂等。
我国对于聚乙烯醇领域的研究大概于2000年左右开始。由于这种材料具有可以在水中溶解的特性,因此,逐渐被应用在塑料领域。
但我相信很多人还会有疑问,能喝的水溶袋,溶解后真的敢喝吗?
依照专利里公开的成分,我们暂且把水溶袋的成分为聚乙烯醇和辅料。
其中聚乙烯醇遇水是变成溶胶的,并没有在遇到水那一刻发生分解。所以水溶袋溶于水之后的液体是乳白色的。
其次,塑料里除了聚乙烯醇,还有表面活性剂、增塑剂、防黏剂等辅料,也都被一股脑喝进肚子里,想想还是怪害怕的。
并且,2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,聚乙烯醇在3类致癌物清单中。
所以,喝这样一杯“塑料袋溶液”是需要极大的勇气和够硬的消化能力的。
除了对人体的影响,很多塑料垃圾可能最后还是汇入海洋的,那么这些塑料溶液会海洋生物产生影响么?
这个研究还真有做,文章发表在2011年的《中国卫生工程学》上。研究者研究的对象是斑马鱼。这是一种被国际标准化组织推荐使用的鱼类毒性实验动物,对有毒化学物质或环境污染物非常敏感。
但结论不太好,在高浓度下,这些水溶的塑料仍然会对斑马鱼造成伤害,并且24小时内,对应实验组的鱼群会全部死亡。
也就是说,如果一个聚乙烯醇塑料袋掉水里的话,可能因为轻,并不会有什么问题;但是如果一吨聚乙烯醇塑料垃圾被投到海洋里,那恰好路过的生物,可能仍然会遭殃。
所以,这杯水还是谨慎点喝为好。
尽管聚乙烯醇塑料袋仍然有些许缺陷,但相比目前传统的不可降解聚乙烯塑料袋,聚乙烯醇塑料袋仍然环保许多。那么问题来了,我们明知这个更环保,为什么不能替代一次性不可降解塑料大规模使用呢?
(1)产能
聚乙烯醇的产能仍然远远小于传统聚乙烯塑料。制约聚乙烯醇生产的是初始原料是乙炔和醋酸。但高浓度的醋酸是属于第三类易燃液体类乙类危险化学品,所以是被严格管制的。
(2)成本
对于成品单价极低的塑料来说,价格因素的波动是非常敏感的。
聚乙烯醇的价格是跟原料的成本关联的。比如一旦醋酸价格升高,那么势必带动聚乙烯醇的价格上浮。
(3)垃圾处理方式
我国主要的垃圾处理方式是填埋。所以说,更适合我国的环保塑料其实是在填埋或者露天环境下能够降解的塑料;而塑料垃圾能不能溶于水,显得并不是那么有决定性。
在我国,符合国家标准GB/T21661-2008的塑料袋,其实都可以叫环保塑料袋。这些在生产过程中添加了降解母料的塑料袋,在90天的时间内,在符合一定的条件下便可以自动分解。
因此,适应我国国情的可降解塑料才是最好的,而且价钱便宜会是锦上添花的。
那到底哪种材质的可降解塑料最适合我们呢?
目前PLA、PBAT、PHA 都是可降解材料未来的主要发展方向。
其中PBAT 的市场占比较大,是目前可降解材料替代传统塑料的主要产品,主要因为PBAT材料有较好的力学性能以及相对其他降解材料更低的价格和成本,替代阻力较小。
目前我国PBAT的生产具备良好的原材料条件和生产条件,国内技术发展良好,行业集中度高,潜在市场大,产业化前景好。同时,PBAT在自然环境中通过微生物的代谢,最终可以被转化为二氧化碳和水。其优良的生物降解性,也是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。
PBAT作为性能良好的环保材料,可以降低资源消耗,缓解“白色污染”,对我国可持续发展具有重要意义。相信PBAT良好的使用性能和经济性会越来越得到大家的重视。
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