07月
16
2025
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木粉或者麦草粉不加合成高分子(PE,PP,PVC)能不能做出...

一、木粉或者麦草粉不加合成高分子(PE,PP,PVC)能不能做出...

想法不错,单纯的用它做可降解的塑料,现在估计很难实现,我们一般的都是在一些热塑性塑料中加入淀粉,蛋白质,还有一些糖来获取可降解的塑料。

二、日本研发出的可在海水中降解塑料袋,在别处可以降解吗?

在土壤中讲解速度更快。为降低对塑料产品的依赖性,目前世界各国对塑料产品都有严格的规定。随着塑料限制令的出台,一些公司也在开发可降解塑料袋。根据最新消息,日本开发了可以在海水中降解的塑料袋。这是真的?让我们一起理解它。

据知情人士说,三菱化学和包装材料制造商利用微生物的机制将垃圾溶解在土壤中,并开发了塑料袋。日本开发了可以在海水中降解的塑料袋,这些塑料袋可以在一年内完全降解。三菱化学和包装材料制造商已经开发出可以在海水中降解的塑料袋,这有望减少海洋塑料废物。这种购物袋由甘蔗等植物成分制成,并利用微生物降解土壤中垃圾的原理。塑料主要被微生物分解。即使海水中的微生物含量少于土壤中的微生物含量,该购物袋也容易在海水中降解。

值得一提的是,国家发改委,生态环境部等九个部门最近联合发布了《关于稳步推进塑料污染控制的通知》。禁止在购物中心,超市,药店,书店和本地区其他地方使用不可降解的塑料购物袋,禁止餐饮和外卖服务以及开展各种展览活动。但是,暂时禁止使用滚动袋,保鲜袋和垃圾袋。

据了解,日本最大的购物袋制造商福助工业公司和群马大学也已经开发了类似的可生物降解的购物袋,并准备出售该产品。本月早些时候,日本政府开始要求所有零售商对消费者使用塑料袋收费。据有关报道,最近的一项研究表明,如果不立即采取持续行动,到2040年,每年全球进入海洋的塑料垃圾将增长三倍以上,达到6亿吨。但是,研究还指出,如果可以制定相关措施,并且使用现有技术解决方案,到2040年可以将塑料污染减少80%。

在土壤里面也是可以降解的,因为日本研发塑料袋的主要成分是甘蔗,只要有微生物的存在就可以降解。

日本研发出的可在海水中降解塑料袋,在别处也是可以降解的,在原有基础上加了一个海水降解的功能!

因为想要降解塑料袋,需要大量的微生物,而海水里面的微生物要比陆地的更多,所以这一降解塑料袋在海水中的降解效果更佳。

因为海中有许多的矿物质和盐,可以帮助降解塑料袋,其次大海中的压强非常大更加帮助了降解,所以别的地方不可以。

三、可降解塑料是怎么实现降解的?还有回收再利用的可能吗?

降解的原理是怎样的呢?

关于高分子,可以尝试把可降解塑料想象成 一个线团... 线团的组成就是无数根毛线,也就是高分子链。降解的本质就是需要把这个线团解开成一条条或者一个个更小线团。一般降解的过程分为两种,一种是面降解(聚酸酐),一种是体降解(PCL、PLA)。其实具体哪种降解方式肯定是和材料本身组成还有降解环境有关,这个就不展开说了。

面降解,就是从表面开始一层层的把线团解开,想象一下就是用手把线团从外到内一点一点梳理开。体降解,就是整体都开始崩溃,想想一下就是拿一把剪刀暴力的把线团剪成了碎片...而再学术上的原理,就是@松鼠会老孙 的答案中进攻啦,断链啊之类。

还可以回收再利用吗?

降解一般都是发生了分子一级结构的变化,其链段都被分解了。换句话说就是,毛线团都被剪断了,还怎么回收织成毛衣?如果不能当做塑料回收,那这类塑料在垃圾处理中应该如何处理呢?

随便扔。现阶段,能够应用的可降解塑料都没有什么乱七八糟的元素,比如没有PVC中的Cl。一般都是由C,H,O组成,分解也就成为了二氧化碳和水了。

目前的所谓可降解材料基本上都是扯淡的,甚至因为使用这些扯淡的可降解材料造成一些严重的后果,比如可降解农膜不仅仅价格贵性能差而且会造成土壤板结,就象是给地里浇了混凝土,直接危害农田的土壤性能。真正有现实意义的正确方法应该是提高回收利用率,比如制定农膜的厚度标准使废弃膜容易回收使之不会成为土壤污染源,AV的岛国就是这么干的。目前没有,目测再过二十年也不会有什么一劳永逸的所谓可降解材料。减少塑料或其它材料废弃污染的唯一途径只能是,从使用方法到分类废弃到高质回收形成完整的产业链。这是另外一个话题可降解塑料还是先在实验室里多呆几十年吧。

塑料回收是一个很麻烦的事情,核心问题是回收之后的成本比用新塑料更高,这可以用来回答绝大多数“为什么这种塑料不能回收”的问题。可降解塑料目前最成功的是PLA,也就是聚乳酸产品,乳酸来源于农产品的发酵。聚乳酸降解的原理是因为独特的分子结构。粗浅地说,聚乳酸不是烯类加聚,主链上有大量的酯键,与PET这类聚酯材料不一样的是,由于碳链太短,对活泼的酯键形成不了保护,而学过有机机理都知道,酯键对于亲电试剂或亲核试剂都没有抵抗力,换句话说,就是无论阴离子阳离子都能蹂躏,无论酸还是碱都能欺负(如果要选化学专业忘了这一句,亲电和亲核可不是这么简单对应的),考虑生物发酵其实也是化学反应,都是会从最薄弱的环节去进攻,所以聚乳酸暴露在稍微苛刻的环境下就成渣渣了,降解之后的乳酸会继续发生氧化作用,直到成为二氧化碳和水,这就是基本的降解过程。当然生物降解更复杂一些,但基本节奏还是差不多,都是化整为零,化零为水和二氧化碳。这类塑料可以降解,理论上处理的方法就是随便扔地里就行,所以填埋什么的就可以了。除了PLA以外,还有一些其他的可降解塑料,降解原理也不都是化学或生化降解方式,有的是利用紫外线。要具体了解相关信息可以PM,但最好是查学术资料。

可降解塑料是非常美好的前景,但目前最大的问题是贵。解决了贵的问题,还需要解决性能太平庸的问题,抗摔比不上PC,耐热比不上PA,防腐比不上PE,对于绝大多数行业来说,性能还是首要关注的问题,所以发展并不快。目前农用膜中推广可降解塑料算是很不错的尝试方向,一是有这方面需求,二是对其他性能要求不高,用量大,可以支撑起行业发展;医疗制品当然也是很重要的需求领域。