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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
非石油基食品包装生物降解塑料的 研制方法及关键技术   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用天然高分子(淀粉、纤维素、甲壳素等)制作的非石油基生物降解塑料具有显著的资源和环境优势,已被广泛应用于食品包装领域.现代高分子设计方法使科研人员摆脱了开发新聚合物时所需的大量实验工作,寻找到了一条合成改性的新捷径,从而加快了获得新聚合物的速度.天然高分子材料的改性技术、绿色合成技术和低成本技术是进一步发展非石油基食品包装生物降解塑料的三大关键技术.  相似文献   

2.
纳米SiO2改性可生物降解材料研究进展   总被引:5,自引:4,他引:1  
纳米SiO2无毒,无味,无污染,具有优异的纳米特性,与高分子聚合物具有良好的相容性,被广泛应用于改善可生物降解材料性能等领域。综述了纳米SiO2的分散稳定性能,以及纳米SiO2改性聚乳酸、聚乙烯醇等合成型生物降解材料与淀粉、纤维素、壳聚糖、蛋白质、木质素等天然高分子材料的研究进展,并从降低价格及增强性能方面,对其改性可生物降解材料替代某些通用塑料的应用前景进行了展望。  相似文献   

3.
淀粉基可生物降解塑料的研究现状   总被引:8,自引:1,他引:7  
发展淀粉基可生物降解塑料有利于节省石油资源、保护环境.国内外这方面的研究较多,并且在技术的实用性方面也取得了较大进展.目前研究热点集中在3个方向:淀粉与其它可生物降解高分子的直接填充;对淀粉表面修饰使其能与合成高分子相容;在淀粉与合成高分子体系中加入增塑剂.虽然淀粉基可生物降解塑料在综合性能上还不能与合成高分子相比,但由于淀粉的综合优势,淀粉基可生物降解塑料的研究和发展极具潜力.  相似文献   

4.
PBS生物降解塑料在中国   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈希荣 《中国包装》2007,27(3):71-71
一、PBS生物降解塑料的性能与用途 PBS可用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。PBS综合性能优异,性价比合理,具有良好的应用推广前景。 与其他生物降解塑料相比,PBS力学性能十分优异,接近PP和ABS塑料;耐热性能好,热变形温度接近100℃,  相似文献   

5.
高分子材料长久以来被广泛用于食品包装,但其使用后难以自然降解,造成环境污染。可生物降解包装材料以其可再生、易降解等优点成为绿色食品包装的必然趋势。文中对非石油基可降解高分子材料、化学合成可降解高分子材料和混合可降解高分子材料进行了综述,简要介绍了各项材质的主要产品及其各项特性,阐述了可生物降解材料在食品包装领域的研究现状,概述了可生物降解高分子材料作为食品包装对于降解性能、阻隔性能、物理性能及其他性能要求,分析了各种可降解高分子材料的优缺点及其加工应用,并提出了生物降解食品包装材料未来发展的方向。  相似文献   

6.
近年来,世界各国均加大力度禁止和限制不易回收、易污染的一次性塑料产品。生物降解塑料成为替代一次性塑料产品的最佳选择。生物降解塑料分为生物基和石化基两大类。前者按制作方法细分为完全生物降解塑料(全淀粉生物降解塑料、微生物发酵和化学合成共同参与获得的生物降解塑料、微生物合成型生物降解塑料、共混型生物降解塑料)和不完全生物降解塑料。后者是以煤或石油等化石能源为原料,用化学合成法由单体聚合而成,代表性品种有聚丁二酸丁二酯(PBS)、聚己二酸对苯二甲酸丁二酯(PBAT)、聚碳酸亚丙酯(PPC)等,该类塑料均基于脂肪族聚酯,分子链上的酯基结构决定了它们易被微生物或酶降解。从上述各类生物降解塑料的加工制作方法、性能特点、应用场合以及全球、国内外产能状况展开论述。未来,我国应重点发展淀粉基、PLA、 PBAT等三大生物降解塑料,应重视对高分子设计法的研究。  相似文献   

7.
淀粉基生物降解塑料材料   总被引:29,自引:0,他引:29  
综述了淀粉基降解塑料材料的国内外研究动态,重点研究内容,生物降解塑料的定义和评价方法以及降解塑料的应用及市场预测。  相似文献   

8.
淀粉基生物降解塑料的研究现状和发展方向   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统塑料如聚乙烯很难在自然环境中降解,淀粉基生物降解塑料由于在微生物作用下很容易降解,转化微低分子量产物,不会带来环境问题。目前所面临的挑战是,能否生产出机械性能优异、能完全生物降解和成本较低的淀粉基生物降解塑料。本文综述了淀粉基塑料的研究历程和在包装领域种的若干进展,同时对近期最有可能实现产业化的方向做了简要的阐述。  相似文献   

9.
降解淀粉塑料前景广阔新一代降解淀粉塑料能有效地解决塑料废弃物对环境的污染,是今后塑料发展的方向,其国内外市场前景非常广阔。降解淀粉塑料的主要市场包括农用地膜、土木用膜、食品包装容器、垃圾袋。一次性物袋等。根据有关资料,1996年之前,全球生物降解塑料...  相似文献   

10.
生物降解材料研究和产业发展分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
塑料等高分子材料给人们生活带来便利,但与此同时"白色污染"问题也越来越严重。由于石油等自然资源日趋短缺,以玉米、淀粉等非石油路线制备的可生物降解的高分子材料受到更多关注。主要从生物降解材料的战略意义、研究进展、产业化分析、应用领域等方面进行研究分析,总结生物降解材料的发展趋势,并为我国发展生物降解材料提出有益的意见和建议。  相似文献   

11.
宋洪泽  林勤保 《包装工程》2019,40(17):63-71
目的 介绍抗菌剂在塑料包装中的应用及国内外的研究进展,阐述抗菌剂在改善包装材料抗菌性能方面的作用机理及优缺点,并重点关注抗菌剂在塑料包装材料领域中的安全性评估。方法 总结国内外抗菌剂在塑料包装材料领域的研究现状,简单介绍抗菌剂分类和抗菌塑料的制备方法,并重点整理分析抗菌剂在塑料包装材料领域的应用和进展,讨论塑料中抗菌剂在安全方面的问题。结果 虽然塑料包装中的抗菌剂能够提高包装材料的抗菌性能,但同时也可能在与食品接触的过程中迁移到食品中;对抗菌塑料中抗菌成分的迁移机理进行了深入研究,有助于人们认识食品接触材料的安全性和更好地发展食品接触材料。结论 抗菌塑料包装在应用中既要为包装材料提供抗菌性,还需要保证其安全性。  相似文献   

12.
Widely used disposable plastic tableware is usually buried or directly discharged into the natural environment after using, which poses potential threats to the natural environment and human health. To solve this problem, nondegradable plastic tableware needs to be replaced by tableware composed of biodegradable structural materials with both food safety and the excellent mechanical and thermal properties. Here, a food-safe sargassum cellulose nanofiber (SCNF) is extracted from common seaweed in an efficient and low energy consuming way under mild reaction conditions. Then, by assembling the SCNF into a dense bulk material, a strong sargassum cellulose nanofiber structural material (SCNSM) with high strength (283 MPa) and high thermal stability (>160 °C) can be prepared. The SCNSM also possesses good machinability, which can be processed into tableware with different shapes, e.g., knives and forks. The overall performance of the SCNSM-based tableware is better than commercial plastic, wood-based, and poly(lactic acid) tableware, which shows great application potential in the tableware field.  相似文献   

13.
目的 介绍采用淀粉和植物纤维2类植物基可降解材料制成的一次性餐具存在的食品安全隐患及其研究进展,以期为植物基可降解餐具的深入研究和相关标准制定提供支持。方法 综述淀粉和纤维素2种植物基可降解材料在餐具上的应用,同时结合餐具的工艺流程等生命周期对植物基可降解餐具中潜在的有害物质来源进行综述。结果 餐具的潜在危害主要来源于溶出的微颗粒、重金属和添加剂,其在与食品接触过程中发生迁移而进入人体,从而对人体健康造成威胁。结论 应逐渐建立和完善植物基可降解一次性餐具在使用过程中各化学物的迁移限量要求、检测方法、毒理学数据等相关具体法规和标准,如何保证在产品保质期内的使用安全性也需深入研究。  相似文献   

14.
目的 对常用的抑菌剂和可降解高分子材料在食品包装中的应用进行综述,以开发具有可降解性、抑菌性、绿色环保的新型智能食品包装材料。方法 总结可降解抑菌膜和可降解高分子材料合成的食品包装膜中常用的抑菌剂(如壳聚糖、植物精油、植物提取物、细菌素)与可降解高分子材料(如淀粉及其衍生物、壳聚糖、纤维素、蛋白质等)的相关学术研究进展。结论 可降解抑菌膜大多被应用于果蔬采后运输贮藏的包装,如果将其应用于田间,可以更好地避免杂菌的污染。  相似文献   

15.
绿色包装发展的新趋势   总被引:1,自引:2,他引:1  
在时代的推动下,绿色包装的发展出现了一些新趋势:天然高分子生物降解塑料的研发进展快速,高分子设计方法使化学合成脂肪族生物降解塑料发展加快,绿色化学的兴起加速食品绿色包装的发展,薄壁化与轻量化在包装绿色化中所占比重增大,电子商务的快速发展使回收再利用系统建设变得更为迫切,金属包装成为保证食品安全的首选,纸包装的应用领域进一步扩大,云计算加快包装物流绿色化。  相似文献   

16.
陆刚 《塑料包装》2014,(1):34-36,7
近段时间塑料制品有毒的问题弄的大家人心惶惶,而双酚A、塑料助剂、塑料添加剂等许多的塑料填料就成了人们首先开始怀疑的罪魁祸首了。针对食品塑料包装成“隐形杀手”造成的污染,论述了食品塑料包装的安全关系到消费者的健康和社会的安定和谐,研究了塑料食品包装材料的卫生标准及其危害分析,提出了食品塑料包装安全性能的鉴定和测评,同时指出了食品塑料包装有毒有害物质的预防。  相似文献   

17.
Migration of packaging constituents into food may raise concerns about food safety. This paper describes the conclusions of a EU research project (AIR 941025), aiming to facilitate the introduction of migration control into good manufacturing practice and into enforcement policies. The first part describes a re‐evaluation of analytical approaches to extract and identify potential migrants released by plastic materials, viz. comparison of analytical methods, choice of extraction solvents and of fat simulants. Here we focus on the extraction time needed to achieve a given extraction yield. By correlating these parameters with simple and practical equations, it is possible to design alternative tests for control of compliance of packaging plastics. Using a reference experiment (where there is good agreement between experimental and calculated kinetic curves), it is possible to calculate the percentage of extraction which can be achieved in a given time, or the time necessary to reach a target extraction level for other polymer/solvent combinations. A global control scheme is proposed, which indicates whether and when calculation and testing should be applied. Guidelines are proposed, and can be adapted to both industrial control and to enforcement laboratories. Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   

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