Page 38 - 《橡塑技术与装备》2017年18期(9月下半月塑料)
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橡塑技术与装备(塑料)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (Plastics)


           合物进行侵蚀之后,细胞会逐渐增大,会导致出现机                               对于氧化降解方式与生物降解方式而言,在实际
           械性的破坏现象,将其化解成为 CO 2 或是 HO 2 成分。                   结合的过程中,可以通过新型的降解塑料对其进行处
           在一定程度上,还可以分解成为盐类物质,可以提高                           理。在应用此类方式的过程中,其与普通的聚烯烃塑
           降解效果    [3] 。                                     料相较,分子量会逐渐降低,其中含有较多的羧基成
           2.2.2 分类情况                                        分,可以利用微生物方式开展相关降解工作,在一定
               在分类期间,需要根据降解工作类型与程度等,                         程度上,可以通过优化方式转变传统的工作形式,提
           对其进行全面的划分处理,在一定程度上,生物降解                           高降解塑料的适应性与普遍性。
           可以分为完全降解与不完全降解两种类型,在工艺与                               对于此类降解方式而言,在实际应用的过程中,
           方法的影响之下,会出现不同的作用现象。例如 :完                          会促进氧化反应,可以利用助氧化剂对其进行处理,
           全降解类型。就是在天然高分子成分等进行降解的过                           在其数量与种类相互平衡的情况下,通过力学与性能
           程中,利用生物方式对其进行处理,可以将其完全降                           的作用,对其抗氧剂消耗情况进行分析,例如 :在预
           解。例如 :热塑料、脂肪族聚酯、聚乙烯醇等。在实                          先制备力学与加工性能抗氧化剂之后,可以对塑料进
           际使用期间,其物理学性能较为相近,在废弃之后会                           行迅速的分解,将其化解成为 PE 膜,形成良好的材
           受到细菌与真菌等微生物的影响,成为低分子的化合                           料体系,发挥性能的作用。
           物,在一定程度上,还能形成无机物,可以将其作为                               在应用氧化降解方式与生物降解方式的过程中,
           绿色环保方面的塑料材料。对于完全降解而言,又可                           可以将其作为双降解塑料结构,在氧化降解方式与生
           以分为高分子等物质,在实际应用的过程中,具有较                           物技术综合应用的情况下,可以减少光催化中存在的
           为良好的发展前景,可以根据其实际发展特点与要求,                          缺陷问题,提高降解工作成效,满足相关要求,降低
           建立健全管控机制,逐渐提高生物与微生物的管理效                           成本,促进推广工作。但是,此类工作方式具有不确
           果,减少塑料垃圾对生态环境带来的影响,在循环利                           定性特点,需要提高降解性能,在二者相互协调的情
           用的情况下,将其反应成为生物肥料,以便于提高工                           况下,满足当前的工作要求,创建专门管理机制。
           作成效,满足生态效益需求。
           2.2.3 影响因素分析                                      3 结语
               对于生物降解塑料而言,在实际作用的过程中,                             在可降解塑料实际生产与应用的过程中,可以解
           会受到结构表面张力与孔隙等因素的影响,在一定程                           决当前国家环境污染与资源浪费等问题,逐渐提高其
           度上,也会受到环境的影响,出现侵蚀现象。且在实                           应用效果与使用成效,满足当前实际发展需求,在一
           际作用的情况下,生物降解方式的应用,与聚合物结                           定程度上,可以优化其发展机制,发挥光降解方式、
           构相互关联      [4] 。不同国家在生物降解塑料方面,已经                  生物降解方式等积极作用。
           利用不同的工业化方式对其进行处理,如表 1 所示,
           为各个国家可降解塑料工业生产情况,我国相关部门                           参考文献 :
                                                             [1]   霍鹏 . 可降解塑料的研究现状及发展趋势 [J]. 工程塑料应用,
           可以应用此类方式将可降解塑料应用在工业生产中。
                                                                 2016,44(3):150~153.
                  表 1 各个国家可降解塑料工业生产情况                        [2]   王金永 , 赵有斌 , 林亚玲等 . 淀粉基可降解塑料的研究进展 [J].
                 国家       主要产品成分         每年生产重量 /t               塑料工业,2011,39(5):13~17,25.
                 美国         聚乙烯醇            85 000           [3]   李向阳 . 生物可降解塑料配套助剂研究进展 [J]. 塑料工业,
                 英国         聚乙烯醇            23 000               2016,44(9):8~12.
                 日本          聚乳酸             600
                 德国          脂肪烃            9 000            [4]   周小凡 . 纸制生物可降解塑料的研究 [C].2014 中国国际
                                                                 特种纸技术交流会暨特种纸委员会第九届年会论文集 .
           2.3 氧化与生物降解方式的结合                                      2014:77~89.


                           Research and discussion of degradable plastics

                                                      Sun Zengyin

                    (Shandong Plastics Research and Development Center, Jinan 250002, Shandong, China)

           ·20·                                                                             第 43 卷  第 18 期
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