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資源與環境是人類在21世紀實現可持續發展所面臨的重大問題,生物技術將成為解決這一問題的關鍵技術。在造成環境污染的諸多因素中,塑膠廢棄物造成的公害已引起了社會的廣泛關注。這使得世界生物降解塑膠行業得到了迅猛的發展。據專家預測,在2010年前,世界生物降解塑膠(BDP)市場需求將每年增加30%,到2010年BDP的市場規模將增加到130萬噸,生產能力將達到100萬噸。生物降解技術首先出現於20世紀80年代。經過了20餘年的發展和經驗累積,當今的生物降解技術比起上個世紀已經得到了長足的發展。

降解塑膠按生產原料可分為澱粉基生物降解和石油基生物降解。按引起降解的環境條件更可細分為光降解塑膠、生物降解塑膠、化學降解塑膠、多元降解塑膠等。光降解塑膠就是靠吸收太陽光,引起光化學反應而分解的塑膠;生物降解塑膠是土壤中微生物能分解的塑膠,借助於細菌或其水解酵素將材料分解為二氧化碳、水、蜂巢狀多孔材質和鹽類;化學降解塑膠是通過空氣中的氧氣或者土壤中水分的作用而分解的塑膠,包括氧化降解塑膠和水解降解塑膠。

澱粉基降解技術雖然有其自身的好處,但昂貴的缺點非常明顯。生產廠家除了要承受昂貴的原料以外,還需要添置特別的機械去配合原材料。加工工藝上也更為複雜。而成品又有透明度差,延展度低,拉伸力弱,不耐潮等缺點。因為成品的拉伸力弱,廠家為了彌補這一缺陷就必須成倍增加薄膜厚度,這又使得生產成本大幅增加。由於以上的缺點,使得澱粉基降解技術難以在歐美及亞太地區普及。

石油基降解技術相對澱粉基技術有成品性能較好,生產技術相對簡單等優點。但無論是生物降解塑膠還是光降解塑膠都仍然存在問題。特別是在降解速度的控制上。生產廠家希望產品易於儲存,能抵受廠房和倉庫的高溫和潮濕。而大眾則希望塑膠能在使用後儘快降解。

生物降解技術的成本依然非常昂貴。在儲存上的表現也仍然不盡如人意。原因是生物降解產品在高溫下降解速度非常快,而廠房,倉庫,貨櫃中的溫度和濕度又比較高,很適合微生物繁衍。這使得產品在到達消費者前就喪失了大部分的拉力和光亮度;變得發黃發脆。後來發展的生物化學降解,生物氧降解產品,都未能妥善地解決這一問題。

光降解技術就能有效地解決了這一問題,因其主要是靠光來啟動降解過程。而在儲藏環境中,一般比較少接觸到光,所以此技術的確為廠家解決了麻煩。但問題是一旦離開倉庫接觸光的機會就大大增加,產品一接觸到光就會開始降解。這就讓經銷商頭痛了。許多產品仍然會在到達消費者之前就降解了,而更大的阻力來自于學者和政府。垃圾掩埋場是現代處理垃圾的主要方法。光降解產品由於被埋於地下,不能接觸到光,所以幾乎不會被降解。

BIOCOM多元降解樹脂採用當下最新的技術,能有效解決以上所有問題。其不單能有效控制降解速度,既方便儲存又易於降解。更重要的是其價格甚至比PE還低!BIOCOM多元降解樹脂有著眾多的優點和廣泛的用途。已經成功應用於多種產品,並打入了全球各地的市場。想瞭解更多關於BIOCOM多元降解樹脂的資料,請點擊這裏

 

 

 

   
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