渭南可降解快餐盒

时间:2024年05月09日 来源:

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。通过使用可降解餐盒,餐饮企业可以减少对传统塑料餐盒的依赖,降低采购成本。渭南可降解快餐盒

渭南可降解快餐盒,可降解

可降解塑料可以通过降解方式或者原料的不同进行分类。按照降解方式分类,可降解塑料可以分为生物降解塑料、光降解塑料、光和生物降解塑料、水降解塑料四大类。目前,光降解塑料、光和生物降解塑料的技术还不成熟,市场上的产品较少,故此后提到的可降解塑料均为生物降解塑料和水降解塑料。按照原材料划分,可降解塑料又可分为生物基可降解塑料和石油基可降解塑料。生物基可降解塑料是以生物质为原料生产的塑料,能够减少对石油等传统能源的消耗,主要包括聚乳酸(聚乳酸)、PHA(聚羟基烷酸酯)、PGA(聚谷氨酸)等。石油基可降解塑料是以化石能源为原料生产的塑料,主要包括PBS(聚丁二酸丁二醇酯)、PBAT(聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯)、PCL(聚己内酯)等。平凉可降解塑料可降解餐盒具有良好的密封性和保温性能,能够满足日常餐饮需求。

渭南可降解快餐盒,可降解

生物降解塑料生产过程中消耗的能量小于特性接近的传统塑料。可生物降解塑料的生产过程中一般每千克需要2500-4500万焦耳的能量,其中很常见的聚乳酸需要4470万焦耳的能量。而传统塑料每千克需要消耗7300-8600万焦耳的能量,远高于可生物降解的塑料。如果将全球的不可降解塑料替换成可生物降解塑料,按照2019年的全球塑料产量估算,每年能节省1-2.2×1019焦耳的能量。占2019年全球能耗5.8×1020焦耳的1.7-3.8%。就生产成本而论,可生物降解塑料的价格目前略高于传统塑料(1-2倍之间),但是根据行业的发展速度预估,其价格会在不久的将来持续下降。

可降解物质可以分为两类:生物可降解和物理可降解。生物可降解:这类物质可以通过生物活性,如微生物或酶的作用,被分解为较小的化合物,进而被自然界中的微生物全降解。例如,某些生物塑料由可降解聚合物制成,它们能够在适宜的环境下通过微生物的代谢作用降解为水、二氧化碳和生物质。物理可降解:这类物质在自然环境中通过物理过程,如太阳光、氧化或机械磨损等,逐渐分解为较小的片段,并终消失。例如,一些塑料袋和包装材料采用了物理可降解的技术,使其在受到阳光和氧化等自然因素影响下,逐渐分解为微小的碎片。保护地球从我做起,使用可降解一次性餐盒,减少白色污染。

渭南可降解快餐盒,可降解

可生物降解塑料:在自然界如土壤和/或沙土等条件下,和/或特定条件如堆肥化条件下或厌氧消化条件下或水性培养液中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并很终完全降解变成二氧化碳(CO2)或/和甲烷(CH4)、水(H2O)及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质的塑料。常见的可降解塑料,目前讨论较为多的是可生物降解塑料,它们有的是用可再生的生物资源,例如农作物,微生物等制作的,有的是用化石资源制作的。很常见的两种已经商业化的可生物降解塑料是聚羟基脂肪酸酯和聚乳酸,它们分别由微生物(由农作物喂养)和玉米作为主要原材料。可降解餐盒的未来发展前景广阔,有望在更多领域发挥重要作用。渭南可降解快餐盒

可降解餐盒的生产过程相对传统塑料餐盒而言,更加环保和可持续。渭南可降解快餐盒

可降解塑料是一种特殊的塑料,它具有较强的生物降解性能,能够在一定的条件下被微生物分解并转化为水和二氧化碳等自然存在的物质。可降解塑料通常采用以下几种原材料制造:淀粉类:淀粉类可降解塑料通常以玉米淀粉、薯类淀粉等为主要原料。这些淀粉通过特定的工艺加工成颗粒状,与聚乳酸等添加剂进行共混后,可以得到可降解性能较好的塑料。聚乳酸:聚乳酸是一种由植物糖经过发酵和提纯得到的可降解塑料。它在加工成塑料制品后,可以通过微生物的作用逐渐降解为无毒的物质。聚羟基脂肪酸酯:PHAt是一类由微生物合成的可降解塑料,其原料可以是植物油、脂肪酸等。PHAt具有良好的可降解性和生物相容性。渭南可降解快餐盒

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责