A politejsav (PLA) és a kristályosított politejsav (CPLA) két környezetbarát anyag, amelyek jelentős figyelmet kaptak az iparban.PLA ésCPLA csomagolásaz iparban az elmúlt években. Bioalapú műanyagként jelentős környezeti előnyöket mutatnak a hagyományos petrolkémiai műanyagokkal szemben.
Definíciók és különbségek a PLA és a CPLA között
A PLA, vagyis a polilaktid, egy bioműanyag, amelyet megújuló erőforrásokból, például kukoricakeményítőből vagy cukornádból állítanak elő fermentáció, polimerizáció és más eljárások révén. A PLA kiváló biológiai lebonthatósággal rendelkezik, és mikroorganizmusok bizonyos körülmények között teljesen lebonthatják szén-dioxiddá és vízzé. A PLA azonban viszonylag alacsony hőállósággal rendelkezik, és jellemzően 60°C alatti hőmérsékleten használják.
A CPLA, vagy kristályosított politejsav, egy módosított anyag, amelyet a PLA kristályosításával állítanak elő a hőállóságának javítása érdekében. A CPLA képes ellenállni a 90°C feletti hőmérsékletnek, így ideális a nagyobb hőállóságot igénylő alkalmazásokhoz. A PLA és a CPLA közötti fő különbségek a hőkezelésükben és a hőállóságukban rejlenek, mivel a CPLA szélesebb körben alkalmazható.
A PLA és a CPLA környezeti hatása
A PLA és a CPLA előállítása biomassza-alapanyagokon alapul, ami jelentősen csökkenti a petrolkémiai erőforrásoktól való függőséget. Ezen alapanyagok növekedése során a szén-dioxid fotoszintézis útján megkötődik, így teljes életciklusuk alatt karbonsemlegességet biztosítva. A hagyományos műanyagokhoz képest a PLA és a CPLA előállítási folyamatai lényegesen kevesebb üvegházhatású gázt bocsátanak ki, így csökkentve negatív környezeti hatásukat.
Továbbá,A PLA és a CPLA biológiailag lebomló ártalmatlanítás után, különösen ipari komposztáló környezetben, ahol néhány hónapon belül teljesen lebomolhatnak. Ez csökkenti a műanyaghulladék okozta hosszú távú szennyezési problémákat a természetes környezetben, és enyhíti a műanyaghulladék által a talajban és a tengeri ökoszisztémákban okozott károkat.
A PLA és a CPLA környezeti előnyei
A fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése
A PLA és a CPLA megújuló erőforrásokból, például kukoricakeményítőből vagy cukornádból készül, ellentétben a hagyományos műanyagokkal, amelyek petrolkémiai erőforrásokra támaszkodnak. Ez azt jelenti, hogy gyártási folyamatuk nagymértékben csökkenti a nem megújuló erőforrásoktól, például az olajtól való függőséget, segítve a fosszilis tüzelőanyagok megtakarítását és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, ezáltal mérsékelve az éghajlatváltozást.
Szén-dioxid-semleges potenciál
Mivel a biomassza-alapanyagok fotoszintézis útján történő növekedésük során szén-dioxidot kötnek meg, a PLA és a CPLA előállítása és felhasználása karbonsemlegességet eredményezhet. Ezzel szemben a hagyományos műanyagok előállítása és felhasználása gyakran jelentős szén-dioxid-kibocsátással jár. Ezért a PLA és a CPLA életciklusuk során csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, enyhítve a globális felmelegedést.
Biológiai lebonthatóság
A PLA és a CPLA kiváló biológiai lebonthatósággal rendelkezik, különösen ipari komposztálási környezetben, ahol néhány hónapon belül teljesen lebomolhatnak. Ez azt jelenti, hogy nem maradnak fenn a természetes környezetben, mint a hagyományos műanyagok, csökkentve a talaj- és tengeri szennyezést. Ezenkívül a PLA és a CPLA bomlástermékei a szén-dioxid és a víz, amelyek ártalmatlanok a környezetre.


Újrahasznosíthatóság
Bár a bioműanyagok újrahasznosítási rendszere még fejlesztés alatt áll, a PLA és a CPLA bizonyos fokú újrahasznosíthatósággal rendelkezik. A technológia és a politikai támogatás fejlődésével a PLA és a CPLA újrahasznosítása egyre szélesebb körben elterjedt és hatékonyabb lesz. Ezen anyagok újrahasznosítása nemcsak tovább csökkenti a műanyaghulladékot, hanem erőforrásokat és energiát is takarít meg.
Először is, a PLA és a CPLA használata csökkentheti a petrolkémiai erőforrások fogyasztását és elősegítheti a fenntartható erőforrás-felhasználást. Bioalapú anyagként csökkentik a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását a gyártás során, ezáltal csökkentve a szén-dioxid-kibocsátást.
Műanyaghulladék-szennyezés csökkentése
A PLA és a CPLA bizonyos körülmények között történő gyors lebomlása miatt jelentősen csökkenthetik a műanyaghulladék felhalmozódását a természetes környezetben, mérsékelve a szárazföldi és tengeri ökoszisztémák károsodását. Ez segít megvédeni a biológiai sokféleséget, fenntartani az ökológiai egyensúlyt, és egészségesebb életkörülményt biztosítani az emberek és más élőlények számára.
Az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése
Bioalapú anyagként a PLA és a CPLA hatékony erőforrás-felhasználást tesz lehetővé az újrahasznosítási és lebontási folyamatok révén. A hagyományos műanyagokhoz képest előállítási és felhasználási folyamataik környezetbarátabbak, csökkentik az energia- és erőforrás-pazarlást, és javítják az erőforrás-felhasználás általános hatékonyságát.
Másodszor, a PLA és a CPLA biológiai lebonthatósága segít enyhíteni a hulladéklerakókból és hulladékégetésből eredő környezetszennyezést. Ezenkívül a PLA és a CPLA bomlástermékei a szén-dioxid és a víz, amelyek nem okoznak másodlagos környezetszennyezést.
Végül, a PLA és a CPLA újrahasznosítható. Bár a bioműanyagok újrahasznosítási rendszere még nem teljesen kiépült, a technológiai fejlődésnek és a szakpolitikai előmozdításnak köszönhetően a PLA és a CPLA újrahasznosítása egyre elterjedtebbé válik. Ez tovább csökkenti a műanyaghulladék környezeti terhelését és javítja az erőforrás-felhasználás hatékonyságát.

Megvalósítható környezetvédelmi megvalósítási tervek
A PLA és a CPLA környezeti előnyeinek teljes mértékű kiaknázásához szisztematikus fejlesztésekre van szükség a termelés, a felhasználás és az újrahasznosítás terén. Először is, a vállalatokat ösztönözni kell a PLA és a CPLA hagyományos műanyagok alternatívájaként való alkalmazására, előmozdítva a zöld termelési folyamatok fejlesztését. A kormányok ezt politikai ösztönzőkkel és pénzügyi támogatásokkal támogathatják a bioalapú műanyagipar fellendítése érdekében.
Másodszor, kulcsfontosságú a PLA és a CPLA újrahasznosító és feldolgozó rendszereinek kiépítésének megerősítése. Egy átfogó válogató és újrahasznosító rendszer létrehozása biztosítja, hogy a bioműanyagok hatékonyan bekerülhessenek az újrahasznosítási vagy komposztálási csatornákba. Ezenkívül a kapcsolódó technológiák fejlesztése javíthatja a PLA és a CPLA újrahasznosítási arányát és lebomlási hatékonyságát.
Továbbá fokozni kell a lakosság oktatását és tudatosságát a fogyasztók felismerésének és használati hajlandóságának növelése érdekében.PLA és CPLA termékekKülönböző promóciós és oktatási tevékenységek révén erősíthető a lakosság környezettudatossága, ösztönözve a zöld fogyasztást és a hulladékválogatást.
Várható környezeti eredmények
A fenti intézkedések végrehajtásával a következő környezeti eredmények várhatók. Először is, a PLA és a CPLA széles körű alkalmazása a csomagolóanyagok területén jelentősen csökkenti a petrolkémiai műanyagok használatát, ezáltal mérsékelve a műanyagszennyezést a forrástól. Másodszor, a bioalapú műanyagok újrahasznosítása és biológiai lebonthatósága hatékonyan csökkenti a hulladéklerakókból és a hulladékégetésből származó környezeti terhelést, javítva az ökológiai minőséget.
Ezzel egyidejűleg a PLA és a CPLA előmozdítása és alkalmazása előmozdítja a zöld iparágak fejlődését és elősegíti a körforgásos gazdasági modell létrehozását. Ez nemcsak az erőforrások fenntartható felhasználását segíti elő, hanem ösztönzi a technológiai innovációt és a gazdasági növekedést a kapcsolódó iparágakban, létrehozva a zöld fejlődés erényes ciklusát.
Összefoglalva, a PLA és a CPLA, mint új, környezetbarát anyagok, óriási potenciállal rendelkeznek az erőforrás-fogyasztás és a környezetszennyezés csökkentésében. Megfelelő politikai iránymutatással és technológiai támogatással széles körű alkalmazásuk a csomagolóanyagok területén elérheti a kívánt környezeti hatásokat, pozitívan hozzájárulva a Föld környezetének védelméhez.
Kapcsolatba léphet velünk:CKapcsolat - MVI ECOPACK Kft.
E-mail:orders@mvi-ecopack.com
Telefon: +86 0771-3182966
Közzététel ideje: 2024. június 20.