首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 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.
食品包装材料生态化发展下的非石油基降解塑料   总被引:1,自引:2,他引:1  
目前常用的非石油基降解塑料可分为全淀粉型、化学(人工)合成型和天然高分子(以淀粉为主)与合成高分子共混型3种类型。淀粉基生物降解塑料能完全生物降解,制成的薄膜具有良好的透明度、柔韧性、抗张强度,不溶于水,无毒,故市场占有率高,被广泛应用于食品包装、食品容器和一次性餐饮具等;聚乳酸生物降解塑料力学性能与聚丙烯相似,并具有与聚苯乙烯相似的光泽度、清晰度和加工性,同时具有无毒、无刺激性、强度高、易加工成型和优良的生物相容性等特点,是一种能够真正实现生态和经济双重效益的、发展速度最快的生物降解塑料;聚丁二酸丁二醇酯生物降解塑料综合性能优良,性价比合理,故在食品包装、一次性餐具、药品包装瓶、生物医用高分子材料以及汽车零部件等领域均具有良好的应用前景。非石油基降解塑料作为包装材料是必然趋势,其得到广泛应用的关键在于提高材料的改性技术与控制成本,同时须保证其对人体无毒无害,强调个性化,并注重提高市场接受度。  相似文献   

3.
目的 综述国内外生物可降解塑料共混改性的常用策略,为高品质生物可降解塑料的工业化开发提供思路与理论方法。方法 共混改性是高分子材料改性的常用策略,因其具有高效、经济的特点而被广泛采用,本文针对生物可降解高分子材料增韧共混改性策略,选取聚乳酸(PLA)、对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)作为对象,对增韧共混改性研究现状进行归纳、总结和分析,同时对比各自的增韧改性效果及优点和不足。结论 以生物可降解塑料取代不可降解塑料可以在很大程度上缓解当前的环境污染问题,在未来地膜和包覆材料中具有广阔的应用前景。  相似文献   

4.
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   

5.
非石油基食品包装降解塑料的研发进展及应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
目的论述以天然高分子生物为原料的非石油基生物降解塑料的研究现状。方法对从20世纪80年代以来,研究人员采用改性、高分子设计、纳米技术、转基因技术发展非石油基生物降解塑料的研究进程、成果、应用和展望进行较系统的综述和探讨。结论目前形成的天然高分子化学改性—纳米改性复合—转基因作物生产的研发链及成果呈现出美好前景,在食品和医药包装上获得了越来越广泛的应用,今后应进一步解决文中提出的关键技术和安全性评价。  相似文献   

6.
环境可降解塑料的研究开发   总被引:10,自引:0,他引:10  
黄发荣 《材料导报》2000,14(7):40-44
在介绍光降解塑料和生物破坏性塑料之后,着重综述了降解塑料尤其是全生物降解塑料的研究和开发现状,指出当前降解塑料发展所面临的问题和对策,并对生物降解塑料的发展前景和发展趋势进行了讨论。  相似文献   

7.
可降解塑料及其发展趋势谈   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、降解塑料发展态势近年来,欧美日等发达国家在生物降解塑料研究开发方面,投入了大量的资金,加快了产业化步伐,以图在未来的市场竞争中抢占主导地。目前,英国在超市已开始大量推广使用淀粉系列、聚乳酸系列可生物降解的购物袋及食品包装袋,每年消费量可达200亿个。2003年意大利生物降解塑料市场规模约为12万吨。德国巴斯夫公司“Ecoflex”的生物降解塑料,产业化能力为3万吨/年。荷  相似文献   

8.
薛俊海 《塑料包装》2023,(6):62-65+85
传统塑料的使用给全球带来严重塑料危害,降解塑料已得到了广泛的使用,但降解塑料在应用中有很多问题,产生的微塑料和有害物质对人体健康、环境系统也会造成一定的危害,本文给出了可行的解决措施。  相似文献   

9.
<正>可降解塑料(degradable plastic)又称可降解高分子材料,是指在使用和保存期内能满足原来的应用性能要求,使用后的化学结构在特定环境条件下能在较短时间内发生明显变化,而引起某些性质损失的一类塑料[1]。根据引起降解的客观条件或机理不同,降解塑料大致可分为生物降  相似文献   

10.
完全生物降解塑料发展现状   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文着重论述了国外完全生物降解塑料的发展状况,指出只有开发完全降解的塑料才是真正减少塑料垃圾及减轻环境污染的有效途径。结合我国国情,讨论了在我国进行开发以淀粉为原料的完全降解塑料的可行性,初步给出了一个开发我国生物降解塑料的可能的方向。  相似文献   

11.
生物降解塑料的发展现状及存在问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
预计2015年中国塑料制品总产量达到5000万吨,按其中30%制品难以回收计算,则废弃物对环境污染将造成极大负担。发达国家如美国、德国,奥地利,荷兰,意大利,瑞典、韩国等早就意识到塑料废弃物对环境污染问题的严重性,都先后制定了限用或禁用非降解塑料的法规,鼓励发展生物降解塑料。  相似文献   

12.
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   

13.
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   

14.
金鹏 《中国科技博览》2009,(12):166-167
本文从生物降解塑料定义及应用出发,进行了生物降解塑料发展及与环境保护关系的论述,对我国生物降解塑料行业的发展及生物降解塑料发展所面临的机遇和执战做出了综述,并对其未来发展做了展望。  相似文献   

15.
近年来,欧美日等发达国家在生物降解塑料研究开发方面,投入了大量的资金,加快了产业化步伐,以图在未来的市场竞争中抢占主导地。目前,英国在超市已开始大量推广使用淀粉系列、聚乳酸系列可生物降解的购物袋及食品包装袋,每年消费量可达200亿个。2003年意大利生物降解塑料市场规模约为12万吨。德国巴斯夫公司“Ecoflex”的生物降解塑料,产业化能力为3万吨/年。  相似文献   

16.
国外降解塑料的研发始于上世纪70年代,目前,完全生物降解塑料技术,已进入新的技术发展阶段;而生物降解塑料也正进入市场化应用的前夜.  相似文献   

17.
我国开始研究降解塑料至今已有近三十年的历史。近十年来 ,在降解塑料的产业化方面有了较大的突破 ,目前已有万吨以上的企业正式投入生产 ,对于改善我国的环境质量起到了积极的作用。然而众多的降解塑料企业尚处于艰辛的创业阶段 ,还有许许多多的问题需要进行探讨 ,逐步加以解决。  不能对降解塑料寄予不实际的过高的期望。塑料 ,已成为一大类新型材料而广泛应用。之所以得到如此广泛的应用 ,除了成型方便、价格低廉之外 ,其品种繁多、性能各异、能适应各式各样的特定需要是一个十分重要的因素。例如 ,通用塑料中 ,聚乙烯虽然耐热性较差 ,…  相似文献   

18.
国内生物可降解塑料的研究与应用文摘宋恩兰,胡俊玲(中国科学院化学研究所信息中心,100080)前言塑料制品广泛使用的同时,塑料废弃物的污染日趋严重。生物可降解塑料的研制与应用受到世界各国的重视。九十年代,国内科技界对该领域的研究日渐增多(见下表)。我...  相似文献   

19.
生物可降解塑料的改性研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物可降解塑料是一类可由自然界微生物作用使其降解的高分子聚合物。由于其具有良好的生物降解性及生物相容性使其成为当前高分子材料领域研究的热点。但在具体实际应用中仍然存在一些不足,因此国内外研究人员也对其开展了相应的改性研究。首先对高分子生物可降解塑料的种类、合成、优劣势以及应用进行了比较,继而综述了近年来生物可降解塑料改性的研究进展,并对化学改性和物理改性进行了比较,最后对生物可降解塑料改性中存在的问题进行了分析并对其在未来的发展应用作出了总结与展望。  相似文献   

20.
生物可降解高分子材料   总被引:4,自引:0,他引:4  
对生物可降解高分子材料的种类、研究现状进行了综述。对生物可降解塑料进行了较详细的论述。介绍了生物可降解高分子材料的应用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号