與陸地上的白色污染治理不同,受海洋特殊水域環境限制,人們幾乎無法通過傳統打撈方式對這些細小的塑料微粒進行廣泛
收集和處理。因此海洋塑料污染的治理日益緊迫但困難重重。
那么,如何才能遏制這種趨勢?開發和使用能在海洋環境中自行降解的塑料制品,替代PE、PP、PA等難降解塑料制品,是公認的解決這一問題的根本途徑。
近年來,為了解決“白色污染”開發了很多種可生物降解的新材料,
PLA降解塑料生產廠家
與陸地上的白色污染治理不同,受海洋特殊水域環境限制,人們幾乎無法通過傳統打撈方式對這些細小的塑料微粒進行廣泛
收集和處理。因此海洋塑料污染的治理日益緊迫但困難重重。
那么,如何才能遏制這種趨勢?開發和使用能在海洋環境中自行降解的塑料制品,替代PE、PP、PA等難降解塑料制品,是公認的解決這一問題的根本途徑。
近年來,為了解決“白色污染”開發了很多種可生物降解的新材料,如聚乳酸(PLA)、聚丁二酸酯(PBS)及其共聚酯(PBAT)等。這些新材料已在眾多領域中替代了不可降解的通用塑料,成為“禁塑令”實施的重要支撐,在一定程度上緩解了陸地上的“白色污染”。
但這些材料在海洋中卻難以降解——聚酯材料堆肥降解的本質是聚合物在微生物酶作用下發生的酶促水解反應,這需要環境中特異微生物、數量、溫度等滿足一定的要求。
然而海洋卻沒有這種條件。
為了順應需求,一次性泡沫塑料飯盒、塑料袋、筷子、吸管等開始頻繁地進入人們的日常生活。可是這些東西給人們帶來了便利的同時,也造成了不可挽回的危害!土壤污染。塑料袋大都是用降解材料制成的,埋在地里需要上百年甚至幾百年的時間才能腐爛,嚴重污染土壤。空氣污染。如果使用焚燒的方法處理廢舊塑料袋,焚燒所產生的刺鼻的有毒氣體對人類的生存環境會產生更大的空氣污染。

全生物質來源及部分生物質來源
如將玉米淀粉轉化為生物乙醇,再進行加工所得的基于生物乙醇的聚乙烯(PE), 以及部分基于生物乙醇的聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)等,都屬于生物基生物塑料。
生物質來源且可生物降解
如熱塑性淀粉(來源于淀粉,在助劑等作用下使其具有熱塑性)、聚乳酸(PLA,由玉米淀粉降解為乳酸,再經過聚合而成)、纖維素(原料來源于植物纖維素,通過羥基乙;瞥)等,既屬于生物基塑料,又屬于生物降解塑料。

(作者: 來源:)