Технология, используемая для получения биоразлагаемых пластиков для биоразлагаемых мешков, включает преобразование возобновляемых ресурсов или модифицированные традиционные пластмассы в материалы, которые могут естественным образом разрушаться в окружающей среде. Несколько методов и процессов обычно используются в производстве биоразлагаемых пластиков, в зависимости от желаемого материала и применения. Вот несколько ключевых технологий и методов, используемых для получения биоразлагаемых пластмассов для биоразлагаемых мешков:
Ферментация и микробные процессы:
Полилактановая кислота (PLA): PLA, один из наиболее распространенных биоразлагаемых пластиков, используемых в мешках, получен из ферментации крахмалов, в основном из кукурузы или сахарного тростника. Микроорганизмы, такие как молочнокислые бактерии, используются для преобразования крахмалов в молочную кислоту, которая затем полимеризуется для создания PLA.
Химический синтез:
Полигидроксиалканоаты (PHA): PHA являются биоразлагаемыми пластиками, продуцируемыми путем ферментации микроорганизмов на различных источниках углерода. Полученные полимеры PHA могут быть извлечены и использованы в производстве мешков. Химические процессы также могут быть вовлечены в производство PHA.
Ферментативные процессы:
Ферментативные процессы иногда используются для преобразования биомассы в
биоразлагаемая сумка Полем Ферменты облегчают разбивку сырья на мономеры, которые могут быть полимеризуются в биоразлагаемые полимеры.
Экструзия и полимеризация:
Некоторые биоразлагаемые пластики производятся с помощью процессов экструзии и полимеризации. В этих процессах сырье, часто полученное из возобновляемых источников или модифицированных традиционных пластиков, расплавлены и формируются в гранулы или смола, которые можно использовать в производстве мешков.
Смешивание и составление:
Методы смешивания и соединения включают смешивание биоразлагаемых полимеров с другими материалами для улучшения определенных свойств. Например, смешивание PLA с материалами на основе крахмала может улучшить прочность и биоразлагаемость.
Химическая модификация:
Традиционные пластики на основе нефти могут быть химически модифицированы для повышения биоразлагаемости. Эти модифицированные пластмассы могут по-прежнему содержать значительную долю материала, полученного из нефти, но они ломаются быстрее, чем традиционные пластики.
Биологическое деградация Ускорение:
Некоторые технологии включают введение добавок или катализаторов в традиционные пластики для ускорения их биодеградации. Эти добавки могут улучшить микробную активность, которая разрушает пластик.
Тепловые процессы:
Тепловые процессы, такие как пиролиз и газификация, могут быть использованы для преобразования биомассы в биологическую пластику. Эти процессы включают контролируемое нагрев биомассы для получения биологических материалов, которые можно использовать в качестве сырья для
биоразлагаемая сумка .
Нанотехнология:
Нанотехнология может быть применена для улучшения свойств биоразлагаемых пластиков. Наночастицы или нановолокны могут быть включены в полимерную матрицу для повышения прочности, гибкости и других характеристик.