對未來塑料污染“清零”計劃已逐漸達成共識,隨著傳統(tǒng)塑料淘汰,替代品市場空間逐步打開。
目前,市場上可降解塑料可分為“石油基”和“生物基”兩大類型。兩者區(qū)分方式主要以生產(chǎn)原料劃分。石油基可降解塑料是以化石能源為原料生產(chǎn),主要包括PBS(聚丁二酸酯)、PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二脂)、PCL(聚己內(nèi)酯)等。而生物基可降解塑料是以玉米、秸稈等生物基材為原料,主要包括(聚乳酸)、PHA(聚羥基烷酸酯)等。
生物可降解材料性能各異,相較下和PBAT工藝相對成熟,具備高經(jīng)濟效益是當前傳統(tǒng)塑料市場的主要替代品。
1)、從材料性能和力學性能來看,的強度、耐久度、模量等數(shù)據(jù)都接近傳統(tǒng)塑料,可用作塑料的替代品,但是聚乳酸的耐熱性能不好,同時,由于材質(zhì)較脆耐沖擊性能不良,所以需要通過不同改性方式后才能使用;PHA是一種通過微生物發(fā)酵而成的材料,其彈性高,擅長用于食品容器等領域;PBS的性能一般,介于PE和pp之間,雖然,可以直接作為塑料加工使用,但是,由于生產(chǎn)PBS的聚合過程中會帶有少量未反應的丁二酸,從而容易老化。
PBAT材料具有良好的伸展率和韌性,易于吹膜,被廣泛用于一次性包裝等;PCL擁有較低的熔點,Tg通常為-60℃,非常柔軟,具有大的伸展性可用來制作各種薄膜產(chǎn)品,但由于結(jié)構(gòu)柔軟,強度低無法作為支架材料。
2)、從生產(chǎn)工藝和經(jīng)濟效益來看,相比其他生物可降解材料,和PBAT的售價,且生產(chǎn)工藝相對成熟,產(chǎn)能。和PBAT的原料成本和工藝成熟度。①的原材料主要以玉米和秸稈為主,材料成本相對較低。
綜合來看,由于傳統(tǒng)塑料及各類生物降解塑料性能各異,且部分可降解材料應用場景差異較大,導致各類材料不能夠直接替代。但是,在實際運用中,不同的可降解材料能夠通過改性按照特定比例共聚來滿足可降解塑料的替代需求。
因此,綜合考慮優(yōu)性能和經(jīng)濟效益的生物可降解材料來看,和PBAT在眾多可比材料中脫穎而出,被市場廣泛使用,而相較兩者,是“雙碳”意義的材料。
傳統(tǒng)塑料市場龐大,等可降解塑料迎廣闊替代需求。是可生物降解的新型塑料。由玉米、秸稈等生物質(zhì)為原料,經(jīng)過微生物發(fā)酵制成乳酸,作為制造聚乳酸原料的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié);聚乳酸中游環(huán)節(jié)主要承擔以乳酸為原料提取丙交酯,以及丙交酯聚合形成純聚乳酸后通過復合改性形成下游所需求的復合改性聚乳酸。
由于聚乳酸和傳統(tǒng)塑料性能接近,通過改性后的聚乳酸下游可以在膜袋包裝、一次性餐具、3D打印材料、醫(yī)療輔助器材等眾多領域使用。另外,使用后置于對堆肥條件下可快速降解為CO2和H2O,隨后在光合作用下又可以生成淀粉,被利用于下一次聚乳酸的生產(chǎn),形成聚乳酸碳循環(huán)經(jīng)濟。
聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈布局,有利于控制成本。聚生產(chǎn)成本主要由原料、人工、能耗、折舊等成本組成。目前,聚乳酸企業(yè)在使用“兩步法”生產(chǎn)聚乳酸時,其生產(chǎn)成本的計算方式存在兩種路徑:
1)公司掌握部分生產(chǎn)工藝,需要對外采購或丙交酯來生產(chǎn)聚乳酸,生產(chǎn)和成本穩(wěn)定性受上游供應商制約。
2)成本路徑:企業(yè)已打通原料-乳酸-丙交酯-聚乳酸各環(huán)節(jié)技術,配備上下游完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
綜上所述,相較當前聚乳酸2.5-2.9萬元/噸的售價而言,未來聚價格具備較大下降空間。因此,在未來可降解塑料市場過渡到成本驅(qū)動的市場環(huán)境時,擁有原材成本解決能力,以及一體化產(chǎn)能布局能力的聚乳酸企業(yè)將會成為終市場角逐的勝者。
材料性能好,應用場景較傳統(tǒng)塑料有效拓展。過去對的討論主要集中于替代不可降解塑料實現(xiàn)減少塑料污染問題,其傳統(tǒng)意義的使用領域主要為一次性塑料制品。
但是,本身也具備一些其他特的特性,如生物相容性、良好的抑菌性、窒息性、保暖性等。它可通過生產(chǎn)和加工技術的改進,或者后期改性,使得具備某些特的功能或大幅度提升其綜合性能,從而有效擴展其應用領域。
舉例來看,已在生物醫(yī)學領域得到突破性運用,根據(jù)其生物可降解性,它被大量使用在手術中,在傷口愈合后被自動降解吸收,且二次手術拆線。此外,聚乳酸改性材料也逐漸在3D打印材料領域興起,材料易于打印,與ABS相比,具有好的剛性和類似PC的強度,且無須封閉腔體,低收縮率,不翹邊、不開裂,可以打印大尺寸的模型等。
未來的應用領域有望隨工藝的成熟不斷打開,并且隨著成本有效控制和性能有效改進,其應用需求市場將進一步擴大。
加速聚乳酸產(chǎn)能建設,未來公司產(chǎn)能占比或是。積開發(fā)新型原材料,加速實現(xiàn)秸稈替代玉米。
本文所用的部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),版權屬原作者所有,侵刪!有任何問題的朋友,可以在評論區(qū)留言參與互動。因此,想要在市場中有長久的發(fā)展,還是需要參與其中的。
詞條
詞條說明
目前,市場上可降解塑料可分為“石油基”和“生物基”兩大類型。兩者區(qū)分方式主要以生產(chǎn)原料劃分。石油基可降解塑料是以化石能源為原料生產(chǎn),主要包括PBS(聚丁二酸酯)、PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二脂)、PCL(聚己內(nèi)酯)等。而生物基可降解塑料是以玉米、秸稈等生物基材為原料,主要包括(聚乳酸)、PHA(聚羥基烷酸酯)等。生物可降解材料性能各異,相較下和PBAT工藝相對成熟,具備高經(jīng)濟效益是當前傳統(tǒng)塑
生降塑料新正式實施,如何買到真正的生物降解塑料產(chǎn)品?
2021年“史上嚴”的新“限塑令”施行,限制不可降解的一次性塑料制品使用,以應對越來越嚴重的廢塑料污染問題。作為替代,“生物降解塑料”越來越多地出現(xiàn)在我們的視野里。以植物成分為基礎、可降解、低碳環(huán)保是它有別于傳統(tǒng)塑料制品的主要標簽。但是,你知道嗎,很多寫著“可降解”的塑料制品,并不是真正的生物降解塑料。新關鍵詞:生物降解塑料一般而言,我們所說的“生物降解塑料”,是指能夠在細菌、、藻類等自然界存在的
生物降解材料是一類在生物機體中,在體液及其酸、核酸作用下,材料不斷降解被機體吸收,或排出體外,終所植入的材料被新生組織取代的或合成的生物醫(yī)用材料。包括多肽、聚基酸、聚酯、聚乳酸、甲殼素、骨膠原/明膠等高分子材料。P-磷酸三鈣則屬于生物陶瓷可降解材料,主要用于吸收型、藥物載體、愈合材料、黏合劑以及組織缺損用修復材料。一、聚乳酸聚乳酸(Poly(lactic acid),)是目前廣泛使用的生物可降解高
可堆肥并不意味著可生物降解。1、什么是生物降解?在我們深入研究生物降解性之前,讓我們先看看這個詞的詞根:可降解。從技術上講,地球上的每一種產(chǎn)品都是可降解的,因為它終會生物或化學降解。一般來說,可生物降解的產(chǎn)品會被生物或細菌分解。而傳統(tǒng)的石油基塑料和其他重金屬和化學基材料是可降解的,但不能被生物降解。它們永遠不會分解成自然元素,供地球重新利用,只是在相對很長一段時間內(nèi)變成小的碎片,這就如同塑料一樣,
聯(lián)系人: 丘美玲
電 話:
手 機: 13005493898
微 信: 13005493898
地 址: 廣東深圳龍崗區(qū)平湖街道新木創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園37棟203
郵 編:
網(wǎng) 址: sdh404786805.b2b168.com
聯(lián)系人: 丘美玲
手 機: 13005493898
電 話:
地 址: 廣東深圳龍崗區(qū)平湖街道新木創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園37棟203
郵 編:
網(wǎng) 址: sdh404786805.b2b168.com