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塑料是一个隐藏在众目睽睽之下的人类健康危机。该报告揭示了塑料在其生命周期的每个阶段(从化石燃料提取,到消费者使用,再到垃圾处理等等)对人类健康造成明显的研究结果。塑料问题的分析需要用全生命周期的方法。迄今为止,评估和处理塑料的影响的方法是狭隘、不充分和不适宜的。作出解决塑料的风险问题的明智决定,需要一个完整的生命周期的方法,以了解其对人类健康造成的所*性影响。同样地,减少塑料的毒性暴露将需要各种各样的解决方案和选项,温州降解塑料,因为塑料有一个复杂的,包含多种因素的生命周期。




研究表明,海洋环境以高盐、高压、低温和稀营养为特征。海面及近海处平均温度17℃、海面以下大部分水温为0-4℃。海洋微生物数量除了近海区密度略大外,大洋中微生物密度平均每毫升只有几个至几十个,降解塑料厂商,与堆肥降解过程中每升土壤中的微生物数量相比,几乎可以忽略。海洋环境的这种特点*大*了聚酯材料在海水中的降解性能。以陆地上常用的生物降解塑料PLA为例,堆肥条件下,PLA标准样条50天左右失重达到70%;但是在自然海水中放置1年也没有观察到明显失重。

不过令人欣喜的是,通过对不同材料在海水中降解过程和降解机制的深入研究,科研人员将非酶促水解与生物降解过程相结合,已经设计研制出了一类海水中可快速降解的聚合物,这类高分子材料在功能主链中嵌入了易水解的位点或片段,不仅具有通用塑料相媲美的使用性能,同时可以在海水、土壤、淡水等自然环境中快速降解,是一种全自然域可降解的高分子材料。

这只是迈出步。作为新的可降解材料,还需要经受相关材料标准和检测标准的进一步验证。而作为新的海水降解的塑料制品,还需要结合市场需求进行材料筛选,并将复杂的合成工艺进行生产放大,降解塑料批发,仍然道远。





从1967 年项降解塑料的申请到上世纪 90 年代降解塑料产能开始规模生产,可降解塑料的研究和开发已经经历了 50 多年的发展。从技术革新的角度,可降解塑料的发展经历了三个阶段,代降解塑料是淀粉改性塑料:这类可降解塑料是在传统单体聚合的过程中加入淀粉等添加剂进行改性,从而使塑料在一般环境中可以裂解成微小的塑料片段。但这种降解方法并不能将塑料完全降解,其剩余的塑料片段不仅难以回收,还会对生态环境造成与普通塑料同样的危害。第二代降解塑料是光热降解塑料:这类塑料是利用在生产过程中添加的光敏剂和光降解调节剂对使用后的塑料在光照条件下进行降解。但是这类可降解塑料在降解过程中受环境条件影响大。近10年来的降解塑料的研发主要集中在生物降解塑料方面,这类降解塑料的基料即可生物降解,在堆肥条件下降解,可完全降解。但目前这类塑料的生产成本还比较高。




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