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聚乳酸塑料

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  • 【原创大赛】聚乳酸改性材料中聚乳酸含量的测定方法

    【原创大赛】聚乳酸改性材料中聚乳酸含量的测定方法

    聚乳酸改性材料中聚乳酸含量的测定方法摘要:随着绿色可持续发展观念的逐渐加强,可生物降解材料越来越受到重视。聚乳酸作为最典型的可生物降解塑料,应用更为广泛。本文采用青岛盛瀚色谱技术有限公司的CIC-D160离子色谱仪,绘制乳酸标准曲线,研究了适合测试聚乳酸含量的方法,最终给出了可生物降解材料中聚乳酸含量的测定方法。关键字:聚乳酸;离子色谱;含量测定1 前言 合成树脂多由煤、石油等珍稀的不可再生资源为原料制备而成,不仅消耗大量能源,且容易导致“白色污染”现象。随着环保意识的增强,塑料造成的环境污染问题愈发被重视,同时也给可生物降解新材料行业带来广阔的机遇。 吉林省在新年伊始正式实施“限塑令”,鼓励企业生产聚乳酸等生物基材料及下游制品。通过离子色谱方法,对聚乳酸含量进行测定,能够确保生产出绿色、安全的可生物降解聚乳酸制品,具有重要的意义。2 实验部分2.1仪器、样品和试剂离子色谱仪:CIC-D160,青岛盛瀚色谱技术有限公司,配备电导检测器、抑制器、串联泵、自动进样器。可生物降解材料:餐盒、购物袋,厂家送样;聚乳酸纯样:PLA 4032D,美国Nature Works;乳酸标样:乳酸含量99.9%,美国Supelco。2.2 离子色谱条件 色谱柱为Shodex IC SI-52 4E抑制法离子专用色谱柱,柱温和池温45℃,淋洗液为2.5mM NaOH,流速0.7 mL/min,进样体积50μL,电导检测器检测。2.3 标准溶液 取乳酸标准品100mg于100 mL 容量瓶中,用超纯水溶解,稀释至刻度,得浓度为1mg/ml 的乳酸标准贮备液;分别准确移取乳酸标准贮备液0.50、1.00、2.00、5.00、10.00 μL于100mL容量瓶中,用水稀释定容,得到质量浓度分别为5、10、20、50、100 mg/L标准工作溶液。2.4 样品的制备 取聚乳酸纯品0.5g,置于烧杯中并加入20ml氯仿,搅拌至溶解。然后加入20ml氢氧化钠溶液(50g/L),80℃水浴加热使氯仿全部挥发,再加入30ml氢氧化钠溶液(50g/L),盖上表面皿,100℃水浴条件下水解4h。用滤纸过滤,滤液用水转移到100ml容量瓶中,用水定容。用水稀释100倍后,0.45μm 微孔滤膜过滤,试液注入离子色谱仪测定。待测样按照上述条件和步骤同步进行测定。3 结果分析3.1 定量分析3.2.1色谱条件优化 分离型色谱柱推荐的淋洗液为3.6mM的碳酸钠,流量为0.8,mL/min,但是在该条件下乳酸阴离子无法得到有效的分离。通过实验得出氢氧化钠淋洗液对乳酸阴离子的分离效果明显,调节淋洗液的浓度得到最佳淋洗液浓度为2.5mM,最佳流量为0.7mL/min。3.2.2标准曲线 采用离子色谱仪对浓度5.0、10.0、20.0、50.0、100.0mg/L的乳酸标准工作溶液进行测定,在经过优化的试验条件下,以标准工作溶液的质量浓度(X)为横坐标,峰面积(Y)为纵坐标,绘制标准工作曲线,如图3所示。线性回归方程为:Y=1.602e+005+1.609e+005X,相关系数:r =0.99988。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509160936_566196_2984502_3.jpg图1 标准工作曲线的测定3.2.3样品的测定取试样水解液5ml,经C18预处理柱处理后装入样品瓶,置入自动进样器中,按预设参数进行测试,测试结果如图4所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509160936_566197_2984502_3.jpg图2 待测样品离子色谱测试结果3.2 含量计算聚乳酸测定结果按下列公式(1)计算:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509160937_566198_2984502_3.jpg (1)式中: X ——试样中聚乳酸的含量,单位为克每百克(g/100g);c ——试样溶液中乳酸的浓度,单位为毫克每升(mg/L);V ——试液最终定容体积,单位为毫升(mL);m ——最终样液代表的试样质量,单位为克(g); ——聚乳酸标准物质中聚乳酸含量与其水解液中乳酸含量比值。测试结果与厂家提供数值的比较:表1企业提供聚乳酸含量与实测聚乳酸含量的比较 序号 样品类型 企业提供聚乳酸含量 (g/100g) 实测聚乳酸含量 (g/100g) 1 聚乳酸购物袋 35 35.81 2 聚乳酸餐盒 70 71.22 4 结论 采用青岛盛瀚色谱技术有限公司的CIC-D160离子色谱仪,测试乳酸标准工作曲线,再通过外标法得到待测物的含量,最终通过公司计算得出聚乳酸改性料中聚乳酸的含量,其结果在误差允许范围之内。参考文献 Yujiang Fan, Haruo Nishida, YoshihitoShirai. Thermal stability of poly (l-lactide): influence of end protection byacetyl group .Polymer Degradation and Stability,2004,84:143~149 任春华,郑跃君,周玮琪等.聚乳酸酯(PLA)纤维溶解性能及定量分析方法的研究. 检验检疫科学,2006,6(3):27~29 庄昌青,岳红,谢丽萍.离子色谱法测定聚乳酸(PLA)降解产物中3种有机酸阴离子. 中国无机分析化学,2012.9,2(3):58~59 DB22/T2105-2014,聚乳酸制品中聚乳酸含量测定离子色谱法.

  • 【转帖】新型环保材料-聚乳酸

    聚乳酸应用级别之一药物缓释剂聚乳酸早在20世纪30年代就被德国的科学家发现,由于生产成本高昂,一直以来被用作药物缓释剂和骨固定材料等大量使用。聚乳酸的降解过程分为两个阶段:第一阶段是水解,即高分子量的聚乳酸在水环境下分子量降低,最终变为L-乳酸。第二阶段为生物降解,即L-乳酸经微生物分解为二氧化碳和水。L-乳酸是生物体内的固有物质,因此,聚乳酸的分解物L-乳酸对动物体无毒无害,而且人体内含有分解L-乳酸的酶,多余的L-乳酸会被人体很快地调节掉。 聚乳酸及其共聚物可以根据药物的性质、释放要求及给药途径,来制成相应的药物剂型。目前主要采用溶液成型、热压成片等方法制备一些缓释药物,如胰岛素的聚乳酸双层缓释片、庆大霉素的聚乳酸圆柱体、促生长激素释放激素的块状植入剂、激素左炔诺酮的空心聚乳酸纤维剂等,聚乳酸还可以做成一些薄膜、类乳剂等多种剂型以达到控释药物的作用。目前研究热点是制备较为复杂的能有效控释、能靶向治疗的威力化药物制剂,如层状微粒、微球、微囊和纳米微粒等

  • 聚乳酸纤维的鉴别方法

    聚乳酸纤维的鉴别方法

    [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=17px][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]聚乳酸纤维(PLA)是以玉米、小麦、甜菜等含淀粉的农产品为原料,经发酵生成乳酸后,再经缩聚和熔融纺丝制成.聚乳酸纤维是一种原料可种植、易种植,废弃物在自然界中可自然降解的合成纤维。它在土壤或海水中经微生物作用可分解为二氧化碳和水,燃烧时,不会散发毒气,不会造成污染,是一种可持续发展的生态纤维。其织物面料手感、悬垂性好,抗紫外线,具有较低的可燃性和优良的加工性能,适用于各种时装、休闲装、体育用品和卫生用品等,具有广阔的应用前景。[/color][/size][/font][img=,690,472]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304061025015831_9881_1954597_3.png!w690x472.jpg[/img][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=17px][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 采用燃烧试验法、显微镜法、熔点试验法、红外吸收光谱法、化学溶解试验法可对聚乳酸纤维进行物理、化学性能的研究。[img=,690,661]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304061026483781_163_1954597_3.png!w690x661.jpg[/img][img=,690,776]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304061027536370_5754_1954597_3.png!w690x776.jpg[/img][img=,690,736]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304061028038890_872_1954597_3.png!w690x736.jpg[/img][img=,690,772]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304061028109614_3231_1954597_3.png!w690x772.jpg[/img] 在溶解试验法中,从上表可以看出,聚乳酸纤维能溶解于常温下的二氯甲烷和煮沸的二甲基甲酰胺中,可以将之与涤纶有所区别,这是鉴别聚乳酸纤维和涤纶纤维及丙纶、乙纶纤维的关键点所在。聚乳酸纤维与涤纶纤维的化学溶解性部分相同,但聚乳酸纤维属线性脂肪族类聚酯纤维,而涤纶属芳香族类聚酯纤维,这 2 种纤维在分子结构上的差异导致化学溶解性有明显的差异。[/color][/size][/font][size=14px]来源:纺织大学堂、百度文库[/size]

  • 聚乳酸与蔗糖的混合微球如何检测聚乳酸分子量

    大家好,我们的微球主要成分是聚乳酸和蔗糖,添加蔗糖是做冻干保护剂的。想要检测微球降解过程中聚乳酸分子量的变化,但是用三氯甲烷和四氢呋喃溶解一周都无法完全溶解,回收率在20%-40%,这种情况能用GPC测吗?

  • 关于聚乳酸

    求教各位大侠,哪里可以买到聚乳酸(高纯,生物学试验用)?谢了

  • 纤维之三----有机纤维之一 聚乳酸(PLA)纤维(玉米纤维)

    1、聚乳酸纤维,是20世纪90年代初由日本岛津公司和钟纺公司联合开发成功的一种可生物降解的化学纤维,由于它是以玉米淀粉发酵形成的乳酸为原料制成的,故又称为"玉米纤维",其商品名为Lactron。2、聚乳酸是一种热塑性聚合物,其熔点为180℃左右,具备实用所需的耐热性;它可通过熔体纺丝法加工制成,其结晶温度为103℃,玻璃化温度为58℃。先以熔点以上的温度将聚乳酸融化,由纺丝组件中压出,经冷却固化,牵伸成丝。可先生产POY(部分取向丝或低取向丝),卷绕之后再在另外设备上加工成成品丝,也可直接经热牵伸一步完成。若生产短纤维需经卷曲,卷曲数为5-7.5个/cm。3、聚乳酸纤维的物理性能与涤纶相似,其熔点为175℃,强度为4.0-4.9cN/dtex,断裂伸长率为30%,模量为31.5-47.2cN/dtex,密度为1.27g/cm3,吸湿率为0.5%-0.6%。其外观透明,具有丝绸般的光泽;其强度、弹性和耐热性等比其他生物降解型纤维材料要好。聚乳酸纤维已有长丝、短纤维、单丝、复丝和非织造布等多类产品。4、聚乳酸纤维具有良好的耐热性、热稳定性,日晒500h后仍可保持90%的强力,而一般涤纶日晒200h之后,其强力就降低60%左右。其产品手感柔软,光泽柔和而明亮,可采用分散染料进行染色,而且颜色较深。5、聚乳酸纤维可用于纺织和非织造布生产,主要用于服装、日常用品(如包装袋、抹布、餐巾等)、民用工程、渔业、农林园艺、卫生与医用材料等方面。6、聚乳酸纤维是以乳酸为基础结构的,而乳酸是动植物和微生物体内一种常见的天然化合物;其纤维内部存在大量非结晶结构,在水、细菌和氧气存在下生物分解较快,在土壤或海水中极易受微生物的作用而完全自然分解。因此,聚乳酸纤维在一定的温度、pH值和水分条件下,会分解成水和二氧化碳,而不造成环境污染。

  • 聚乳酸的开环聚合

    为啥我的聚乳酸开环聚合这么容易出现副反应。分子内酯交换啊。刚投入不到10min测试gpc上就会出现多包多峰。已经试用好多催化剂了。有没有大佬解答一下。 这酯交换咋这频繁。原料都精致过 除过水。

  • 气相色谱法测定聚乳酸中的单体残留

    【摘要】 测定聚乳酸中丙交酯的含量。采用毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法,色谱系统为:AC20色谱柱 柱温150℃ 载气为氮气 检测器为FID。在色谱条件下,测得丙交酯线性良好(γ0.99) 平均回收率为99.8% RSD0.18% 最低检测限为3.413 μg/mL,样品中丙交酯残留量符合要求。该方法灵敏、准确、可靠。【关键词】 毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法 聚乳酸 丙交酯 单体残留 测定Abstract:To determine the contents of residual lactide in PLA.A Simple capillary gas chromatography method was established with FID detector. The capillary column was AC20 with 150℃ the residual monomer contents were calculated by the external standard method.The linearities were fairly good(γ0.99). The average recoveries were 99.8 % with RSD of 0.18%. The limit of detection was 3.413 μg/mL. The contents of residual monomer in samples were complied with the specification requirements. This method is simple, rapid and accurate.Key words:Capillary gas chromatography Polyactic acid Lactide Residual monomer Determination1 引 言聚乳酸因具有良好的生物相容性、生物可降解性,在生物医学工程领域有广阔的应用前景。我们合成的聚乳酸是用丙交酯作单体,为有效控制产品的质量,需对本品的单体残留量进行检查[1-3]。目前测定丙交酯残留的方法为氢核磁共振,但是无法定量。因此,建立一种简便、实用的分析方法测定聚乳酸残留单体,对于聚乳酸的研究开发和生产过程控制都是十分必要的。我们采用毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法对聚乳酸中的丙交酯单体残留进行测定。2 仪器与试药日本岛津GC-8A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url] 色谱柱:30QC3/AC20-0.5毛细管柱,30m×0.32mmI.D.(键合相为聚乙二醇) FID检测器 载气为高纯氮气 丙交酯为国产分析纯试剂。3 方法与结果3.1 色谱条件毛细管色谱柱:30m×0.32mmI.D.以键合相为聚乙二醇 柱温:150℃ 进样口温度为280℃ 检测器温度为150℃ 氮气(N2)压力为 150 kPa,氢气(H2)压力为100 kPa 助燃气(空气)压力为50 kPa,基础压为300 kPa。直接进样,进样量:1 μl。色谱图见图1、2。3.2 对照品溶液的配制精密称取丙交酯0.1022 g,置已加入少量三氯甲烷的10 ml容量瓶中,振摇,加三氯甲烷至刻度,作为对照品储备液5。3.3 线形与范围精密量取对照品储备液5 ml,置10 ml容量瓶中,加三氯甲烷于刻度,作为4号溶液 于4号样品液中分别精密量取1、5 ml,置10 ml容量瓶中,加三氯甲烷于刻度,作为2,3号溶液 于2号溶液中精密量取1 ml,置10 ml容量瓶中,加三氯甲烷于刻度,作为1号溶液。各精密量取1 μl,直接进样。以浓度C为横坐标,峰面积A为纵坐标进行线形回归,求得PLA单体的回归方程为:A=1.04951×10-6C+0.003048R=0.99999由上可知,浓度在0.01022~10.22 mg/ml范围内与各自峰面积线形关系良好,见表1。表1 丙交酯线形关系3.4 最小检测限测定用标准溶液0.01022 mg/ml,不断稀释,每一次稀释,取样进样,做GC,要求:S/N≥3,测得PLA单体的最小检测限为3.413 μg/ml。3.5 精密度试验精密量取3号溶液5 ml于10 ml容量瓶中,加三氯甲烷于刻度,照上述色谱条件进行测试。测得丙交酯的峰面积的RSD为4.8%,见表2。表2 丙交酯精密度试验3.6 回收率试验精密称取PLA(批号2008111801)约1 g,并精密量取2 ml贮备液(I),置于同一容量瓶,加三氯甲烷定容至刻度,溶解,摇匀,分别精密量取1 μl直接进样,照上述色谱条件进样测定,计算得丙交酯的平均回收率为99.8%,其RSD分别为0.18%。3.7 样品残留量测定样品:精密称取PLA1.0031 g于10 ml容量瓶中,加三氯甲烷定容至刻度,对照:精密称取对照品0.9956 g于10 ml容量瓶中,加三氯甲烷于刻度。分别精密量取1 μl,直接进样按照中国药典2005年版二部附录ⅧP第二法,照重复性项下方法分别测定样品对照品溶液的峰面积 按外标法以峰面积计算。测得样品的峰面积为51 387,单体残留为0.049%,对照品的峰面积为443 440,单体残留为0.42%。4 结论综上所述,通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析法,在本研究确定的色谱条件下,可以快速、准确地分析聚乳酸中丙交酯单体的残留量。【参考文献】[1]付春华,罗彦凤,李永刚,等.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析法在聚丙交酯合成中的应用[J].高分子材料科学与工程,2007,23(4):170-173.[2]张薇.新型生物降解材料聚乳酸综述[J].贵州化工,2008,3(3):18-20.[3]郑敦胜,郭锡坤,贺璇,等.直接缩聚法合成聚乳酸的工艺改进[J].塑料工业,2004,32(12):8-10.

  • 聚乳酸开环聚合它的副反应酯交换

    聚乳酸开环聚合它的副反应酯交换怎么这么容易生成,刚投入不到10分钟就会在gpc上出现多包多峰。无语死了都。原料也都除水了 很纯 怎么回事。有没有大佬知道帮帮孩子

  • 概述D-乳酸的应用领域

    主要应用于聚乳酸材料的加工制造以及手性药物和农药中间体的合成。  1、手性化合物  高光学纯度D-乳酸(97%以上)作为一个手性中心是多种手性物质的前体,是重要的手性中间体与有机合成原料,广泛应用于制药、高效低毒农药及除草剂、化妆品等领域的手性合成。例如,日本タィセル化学工业公司利用D-乳酸制造优良除草剂骠马(Puma Super)。德国 Hoeehst公司也开发了以D-乳酸为原料的新型高效除草剂威霸(Whip Super)。德国BASF公司以D-乳酸异丙酯为原料生产除草剂Duplosan,并已大规模投放市场。此外,钙拮抗剂降压药、皮考啉酸衍生物以及二甲四氯丙酸、氟系除草剂等也以高光学纯度D-乳酸作为原料。  2、化学工业  以D-乳酸为原料的乳酸酯类在香料、合成树脂涂料、胶粘剂及印刷油墨等生产中应用广泛,在石油管道和电子工业的清洗等方面也有应用。其中,D-乳酸甲酯能与水及多种极性溶剂均匀混合,能充分溶解硝化纤维素、醋酸纤维素、乙酰丁酸纤维素等以及多种极性合成高分子聚合物,同时具有熔点高、蒸发速度慢的优点,是一种优秀的高沸点溶剂,可作为混合溶剂的成分改善作业性和增溶性,此外,还可用作医药、农药的原料和其它手性化合物合成的前体、中间体。  3、降解性材料  乳酸是生物塑料聚乳酸(polylactide, PLA)的原料。聚乳酸材料的物理性质依赖于D,L两种异构体的组成和含量。由消旋型D, L-乳酸合成的消旋体D, L-聚乳酸(PDLLA)为无定型结构,其机械性能较差,降解时间较短,且在体内会发生收缩,收缩率达50%以上,应用受到局限。L-聚乳酸(PLLA)和D-聚乳酸(PDLA)的链段排列规整,结晶度、机械强度和熔点等都远超过PDLLA。

  • 聚乳酸DSC曲线解读

    聚乳酸DSC曲线解读

    各位前辈, 本人对于最近做的聚乳酸DSC曲线有些疑惑,请各位高手赐教。 下图为测得的PLLA DSC曲线,测试参数为:升降温速率=20C/min,0至220度升温,再降温,再次升温,其中首次升至220度及降温至0度时各保温5min;我的问题如下:1、对于首次升温中出现的双结晶峰(约3min至6min)如何解读?2、DSC运行中,在变换升温、保温、降温等温度条件时,都会出现曲线的跳跃(如11min、16min等),并形成阶梯型基线,实验中发现不同样品的跳跃情况有差异,其中有的跳跃后,基线无阶梯型变化,请问这种跳跃属于正常现象吗?跳跃后形成的阶梯幅度会对结果(如结晶度、Tg等)有很影响吗?3、Tg点,是在首次升温曲线中选取,还是二次升温曲线中选取,更为合理?不同文献里似乎都有采用; 由于本人在DSC分析方面属于菜鸟级别,问题可能有有些simple,请见谅,谢谢!:)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404131319_496012_1359246_3.jpg

  • 【求助】选购塑料冲击试验机及配套设备

    因为我打算测复合对聚乳酸增韧,需要测冲击强度。看了下国标GB/T 1043(硬质塑料简支梁冲击试验方法) GB/T 16420(塑料冲击性能小试样试验方法)。 因为聚乳酸很贵,所以我打算用小样来测试。但是不知道买什么样的冲击试验机,还有缺口制样机适合小样吗,大概价格是多少呢?期待达人来回答啊[em09511]

  • 红外光谱可否验证聚乳酸酯键存在一定程度的断裂?

    红外光谱可否验证聚乳酸酯键存在一定程度的断裂?

    [color=#444444]我测了一个聚乳酸降解后的红外,在1730左右c=o双键的吸收峰,随着降解时间的增强,而增强(就是吸收峰更长),可以说明是因为酯键断裂导致的吗?因为我看到一篇硕士论文这样说的,如截图[/color][color=#444444][img=,690,148]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907231110133270_570_1752329_3.png!w690x148.jpg[/img][/color]

  • 【转帖】巴西雄心勃勃发展生物塑料

    [size=3]美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文公司近日发布研究报告称,虽然巴西的生物塑料市场目前还处于起步状态,但作为世界头号甘蔗生产国,巴西拥有无与伦比的原材料成本优势,利用这一优势,未来5年巴西的生物塑料市场将强劲增长。  2009年,巴西的化工市场总销售额为1030亿美元,世界排名第九。巴西化学工业发展目标是,在保持贸易顺差和巩固全球绿色化学工业领导地位的基础上,步入世界化工的前5名。为了实现这一雄心壮志,巴西化学工业协会牵头组织了《国家化学工业条约》,计划到2020年,巴西将在绿色化学品生产和研发中投资约160亿美元,以推动该国绿色塑料行业的发展。  生物塑料是指可再生或可生物降解的塑料和可堆肥的塑料。目前,具有发展潜力的生物塑料品种主要有基于可再生资源并且可降解的生物塑料产品如聚乳酸、淀粉基生物塑料;基于可再生资源但不能生物降解的品种;基于石化资源但是可生物降解的产品如巴斯夫的Ecoflex。  目前从全球来看,聚乳酸的主要原料是玉米,但在巴西,其他作物(例如甘蔗)也被用作原料。聚乳酸可用于制作胶片、瓶子、盘子和绳子。但是,由于其最高耐受温度只有60℃,限制了其应用。淀粉基生物塑料从全球范围来看可称得上是一个重要品种。目前,淀粉基生物塑料主要用于包装袋和农用薄膜。  聚乙烯作为最典型的生物基日用塑料,在巴西具有很大的市场。Braskem公司现正在巴西开发一个由生物乙醇生产聚乙烯的项目,这类生物基塑料有可能在市场上直接与石化产品竞争。  生物基工程塑料在巴西也受到相当关注。巴西的Mazzaferro公司开发了用蓖麻油制备聚酰胺的技术;阿科玛公司则以菜籽油为原料制备生物基工程塑料;杜邦公司开发的Sorona聚合物是以玉米制备的1,3丙二醇作为聚合单体,然而这些工艺现阶段在巴西还难以达到商品化的价值。由于生物工程塑料价格偏高且仅能用于特定的用途,弗若斯特沙利文公司预计,这类产品要在巴西得到大规模应用还要经过很长一段时间。  与欧洲和美国相比,巴西是新兴的生物塑料市场。巴西国内正在进行生物塑料的小规模试点,主要应用领域是食品包装袋和农用薄膜。2009年,巴西的生物塑料市场主要由聚乳酸树脂、淀粉基树脂和PHB树脂组成,总量和总销售额分别为1286吨和440万美元。  弗若斯特沙利文公司指出,要使生物塑料在巴西真正获得大发展,巴西政府应该出台一些政策法规,一方面激励塑料制造商,尤其是中小型制造商从事生物塑料研发和生产,另一方面与行业协会一起制订堆肥和生物塑料认证等规范和标准。作为清洁发展机制的一部分,生物塑料的生产和使用还可以提高客户的环保意识。可堆肥塑料能够提供一个更稳定的土壤生态系统,增加土壤的肥力,提高蓄水能力和通透性。不过,生物塑料从实验室走入市场仍有很长的路要走。长远来看,制造商需要进行更多的宣传工作,普及生物塑料的益处及节约长期成本的优点。  虽然目前巴西政府还没有针对生物塑料生产的激励措施,但因为生物塑料产业链涉及蔬菜种植和生物塑料制造等产业链的诸多领域,这一行业有望在将来吸引更多的投资。  总之,经济发展状况将对巴西生物塑料市场未来5年的发展起决定性作用。一方面,市场需求的增长与生产规模的扩大,将极大地促进该市场的发展,同时,其盈利水平也会逐步提高;另一方面,政府对于新兴市场发展提供的优惠政策与法规,对于环境保护与技术革新的相关要求,也会促进该市场的快速发展。[/size]

  • 化工塑料瓶比玻璃与金属包装更低碳

    通常人们总是将塑料包装和“白色污染”联系在一起,把易降解材料制成的包装产品视为绿色包装,而没有考虑到包装产品生产过程是否会造成环境污染和资源浪费,以及包装产品使用后能否重复利用。例如,有些人将纸包装一律视为绿色包装,将塑料包装置于绿色包装的对立面。那么,到底何为绿色包装?  其他包装材料无法替代  不久前举办的绿色橡塑行业论坛上,与会专家澄清,有利于可持续发展的包装即为绿色包装。以安全卫生、环境友好、节约资源的三把标尺来衡量,以全生命周期分析来看是环保的,才是绿色包装。因此,纸包装如果在造纸过程中污染严重或是回收处理不当,则不符合绿色包装的要求;而塑料包装如果实现了减量化、资源化、循环利用,就是绿色包装。  有研究显示,塑料材料能获得大量应用是因为其拥有更轻的质量,相比玻璃和金属来说具有较低的碳足迹。从综合性能来看,塑料也具有其他包装材料无法替代的优点。高密度聚乙烯比无漂白的牛皮纸购物袋的全生命周期的污染要小很多。若在包装领域全面禁塑,将会造成更大的包装污染。  全生命周期设计先行  除了包装所用的材料,还要从使用者和使用环境考虑是否绿色。如果直接包装用料少,在运输的时候使用的包装可能就多。在满足包装功能的前提下,遵循循环经济减量化、再利用、资源化的经济活动行为原则,尽量减少整个生命周期过程中垃圾的产生量,就是绿色设计的出发点。这一方面可以通过产品设计达到包装轻量化的效果,减少原材料的使用量;另一方面可以采用利于回收的塑料原料,减少永久固体废物的产生量。在包装设计和开发方面,全局的眼光对开发一种成功的商品来说是必不可少的。  最近上市的可口可乐“冰露”饮料瓶就是绿色设计先行的代表。“冰露”轻量瓶包装的瓶身仅重9.8克,较原瓶减重超过35%,相应减少35%的碳排放,而普通塑料罐装饮料瓶的质量约为16克。而且它的瓶壁厚只有0.1毫米,可轻松扭成条状,节省70%以上的回收空间。这款产品之所以能做到比普通塑料瓶减重近40%但承重等物理性能却没有降低,和其技术设计是分不开的。新瓶盖采用了窄口设计,直径和高度变小让瓶盖聚乙烯材料的用量减少了50%,但密封性并没有变差;瓶壁采用了不同的加强筋结构,虽然厚度只有0.1毫米,但足以保证装有饮料的瓶身不会变形;瓶底的外观花瓣式纹路比普通瓶子多了1倍,从而实现了薄底抗压。  回收难也是影响塑料包装“形象”的重要因素。因此,包装材料更易循环利用也是塑料包装设计的重点。据生产企业介绍,包装设计时尽量使用同一材料或是易分离的材料、易循环再生的材料,就能提高塑料包装材料的循环使用率。双峰高密度聚乙烯、茂金属聚烯烃、具有优质阻隔性能的耐水改性聚乙烯醇涂布膜等包装材料,在损失既有性能的前提下,能降低薄膜厚度。这样的轻量化、单一原料的包装原料不失为一种良好的选择。如可热封拉伸薄膜加罩光油可显著减少材料的用量,已在冷饮包装方面得到了大量应用;高强度茂金属聚烯烃可以减少包装薄膜的厚度;共挤复合技术可以精确控制各层膜厚度,因此价格高的阻隔层厚度可以被控制得很薄,同时其保鲜性能还能成倍甚至几十倍地提高。  短寿命包装优选全降解塑料  在清华大学郭宝华教授看来,生物塑料并不能完全替代普通塑料,但对于一次性用品或是生命周期短且不易回收的产品而言,比如地膜或家庭用包装,全生物降解材料就是一种优选材料。  聚乳酸这种最先工业化的全降解塑料材料已在包装等领域获得了广泛应用。以零售巨头沃尔玛为首的大型零售商早在几年前就开始推广使用聚乳酸透明硬质包装盒和包装袋,而且越来越多的零售商加入了这一行列。  据了解,重14克的普通聚乙烯包装材料如果用改性聚乳酸材料来替代,质量只有1.5克。聚乳酸实现万吨级工业化生产后,价格将接近传统聚乙烯薄膜。届时绿色塑料包装将离我们更近。============已编辑。请勿发软广告。

  • 【原创】 化工塑料瓶比玻璃与金属包装更低碳

    通常人们总是将塑料包装和“白色污染”联系在一起,把易降解材料制成的包装产品视为绿色包装,而没有考虑到包装产品生产过程是否会造成环境污染和资源浪费,以及包装产品使用后能否重复利用。例如,有些人将纸包装一律视为绿色包装,将塑料包装置于绿色包装的对立面。那么,到底何为绿色包装?  其他包装材料无法替代  不久前举办的绿色橡塑行业论坛上,与会专家澄清,有利于可持续发展的包装即为绿色包装。以安全卫生、环境友好、节约资源的三把标尺来衡量,以全生命周期分析来看是环保的,才是绿色包装。因此,纸包装如果在造纸过程中污染严重或是回收处理不当,则不符合绿色包装的要求;而塑料包装如果实现了减量化、资源化、循环利用,就是绿色包装。  有研究显示,塑料材料能获得大量应用是因为其拥有更轻的质量,相比玻璃和金属来说具有较低的碳足迹。从综合性能来看,塑料也具有其他包装材料无法替代的优点。高密度聚乙烯比无漂白的牛皮纸购物袋的全生命周期的污染要小很多。若在包装领域全面禁塑,将会造成更大的包装污染。  全生命周期设计先行  除了包装所用的材料,还要从使用者和使用环境考虑是否绿色。如果直接包装用料少,在运输的时候使用的包装可能就多。在满足包装功能的前提下,遵循循环经济减量化、再利用、资源化的经济活动行为原则,尽量减少整个生命周期过程中垃圾的产生量,就是绿色设计的出发点。这一方面可以通过产品设计达到包装轻量化的效果,减少原材料的使用量;另一方面可以采用利于回收的塑料原料,减少永久固体废物的产生量。在包装设计和开发方面,全局的眼光对开发一种成功的商品来说是必不可少的。  最近上市的可口可乐“冰露”饮料瓶就是绿色设计先行的代表。“冰露”轻量瓶包装的瓶身仅重9.8克,较原瓶减重超过35%,相应减少35%的碳排放,而普通塑料罐装饮料瓶的质量约为16克。而且它的瓶壁厚只有0.1毫米,可轻松扭成条状,节省70%以上的回收空间。这款产品之所以能做到比普通塑料瓶减重近40%但承重等物理性能却没有降低,和其技术设计是分不开的。新瓶盖采用了窄口设计,直径和高度变小让瓶盖聚乙烯材料的用量减少了50%,但密封性并没有变差;瓶壁采用了不同的加强筋结构,虽然厚度只有0.1毫米,但足以保证装有饮料的瓶身不会变形;瓶底的外观花瓣式纹路比普通瓶子多了1倍,从而实现了薄底抗压。  回收难也是影响塑料包装“形象”的重要因素。因此,包装材料更易循环利用也是塑料包装设计的重点。据生产企业介绍,包装设计时尽量使用同一材料或是易分离的材料、易循环再生的材料,就能提高塑料包装材料的循环使用率。双峰高密度聚乙烯、茂金属聚烯烃、具有优质阻隔性能的耐水改性聚乙烯醇涂布膜等包装材料,在损失既有性能的前提下,能降低薄膜厚度。这样的轻量化、单一原料的包装原料不失为一种良好的选择。如可热封拉伸薄膜加罩光油可显著减少材料的用量,已在冷饮包装方面得到了大量应用;高强度茂金属聚烯烃可以减少包装薄膜的厚度;共挤复合技术可以精确控制各层膜厚度,因此价格高的阻隔层厚度可以被控制得很薄,同时其保鲜性能还能成倍甚至几十倍地提高。  短寿命包装优选全降解塑料  在清华大学郭宝华教授看来,生物塑料并不能完全替代普通塑料,但对于一次性用品或是生命周期短且不易回收的产品而言,比如地膜或家庭用包装,全生物降解材料就是一种优选材料。  聚乳酸这种最先工业化的全降解塑料材料已在包装等领域获得了广泛应用。以零售巨头沃尔玛为首的大型零售商早在几年前就开始推广使用聚乳酸透明硬质包装盒和包装袋,而且越来越多的零售商加入了这一行列。  据了解,重14克的普通聚乙烯包装材料如果用改性聚乳酸材料来替代,质量只有1.5克。聚乳酸实现万吨级工业化生产后,价格将接近传统聚乙烯薄膜。届时绿色塑料包装将离我们更近。============已编辑。请勿发软广告。

  • 拒绝忽悠,认清酸奶和乳酸饮料

    乳酸(菌)饮料是饮料,酸奶是天然食品,乳酸(菌)饮料与酸奶是完全不同的两种食物。凡是有“饮料”二字的食品,医生或是营养专家都不会建议长期饮用。  具体来说,酸奶是由优质的牛奶经过乳酸菌发酵而成的,本质上属于牛奶的范畴,保存了鲜奶中所有的营养素,含有丰富的蛋白质、脂肪、矿物质。  而乳酸(菌)饮料,大部分是以鲜奶或奶粉为原料,经乳酸菌培养发酵制得,再在制得的乳液中加入糖、各种香料以及其他添加物质而最终制成。在稀释了酸奶的同时,根据各厂家的产品不同,还添加了复杂多样的成分。  区分是酸奶还是饮料,主要要看蛋白质含量。  根据国家标准,酸奶和含乳饮料的包装上都应标明产品成分和配料。酸奶的配料表中,蛋白质含量标示不应低于2.3%,牛奶3.0%,乳酸(菌)饮料蛋白质含量一般只有1%。  酸奶以及乳酸(菌)饮料对人体肠道的健康作用,主要区别于真正作用于人体肠道内的益生菌数量。  就其本身含有的益生菌数量来说,从高到低含量排序为酸奶、乳酸菌饮料、乳酸饮料。乳酸菌和乳酸饮料的区别就在于是否含有益生菌。  有些益生菌饮料广告,宣传语建议,每天饭后来一瓶,可帮助消化促进肠道蠕动。对此,专家指出,不建议依靠益生菌饮料来补充人体肠道益生菌数量,因为它的效果微乎其微。  益生菌饮料,根据各产品制作工艺和保存方式的不同,本身含有一定量的活性益生菌,在运输、保存过程中,会有一部分益生菌死亡,失去活性。  喝到人体内,进入胃部,由于胃酸的刺激,又有绝大部分活性益生菌死亡,变成死菌。  但是,也不排除有能“快速通过”胃部,逃脱胃酸的杀害到达人体肠道的少量益生菌确实能发挥对人体的健康作用。

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