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可生物进行降解塑料

作者:admin | 发布时间:2021-11-27

一、好氧处理中的生物回收与再利用

堆肥分解是评价分解方法生物降解性实验方法的标准化,可促进环境友好型产品的市场开发和扩张。生物降解材料随着人类保护环境意识的提高,石油资源的不断减少,生物降解聚合物取代传统石油基聚合物已经成为发展的趋势。pbat属于热塑性生物降解塑料,是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物,兼具PBA和PBT的特性,既有较好的延展性和断裂伸长率,也有较好的耐热性和冲击性能;此外,还具有优良的生物降解性,是生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。生物降解塑料袋不可降解材料废弃后易形成“白色污染”,这些难降解材料的处理带来了巨大的技术问题同时也促进了可生物降解材料的发展。

为了规范生物降解性评价方法,bps 在日本进行了为期3年的 moda 法验证试验,并将该方法作为 iso 标准提交日本塑料工业联合会。2003年9月30日,在荷兰召开的 iso/tc61/sc5/wg22马斯特里赫特国际会议上,日本塑料工业联合会提出并采用了实验方法作为一个新的业务项目提案(nwip)。结果表明,由于水分截留率和有机质含量的差异,不同国家的生物降解程度不同。

堆肥条件下塑料的生物降解性取决于产生的二氧化碳量。堆肥和塑料样品的混合物在58℃有氧条件下进行生物降解,并在6个月内测定。故障分类如图8-16所示。从图中可以看出,经过诱导阶段(滞后阶段:生物降解率达到理论值的10%)和生物降解阶段,150天后进入平台期,总测量时间为6个月(180天)。

图8-16 生物进行分解度曲线

瑞典,意大利,中国,印度和日本的结果显示在图8-17。从图8-17可以看出,聚己内酯生物降解性曲线45天后的 r2为0.8191,偏差小于20% ,可靠性为82% 。每个国家(n = 2)的国内偏差小于5% (略)。

图8-17聚己内酯的生物降解性曲线。从这个结果可以得出以下结论。

①缩短上岗时间

②提高保水性

将这些问题作为企业未来的技术发展研究主题,并继续教育进行下一阶段的验证测试。

其次,厌氧处理中生物回收和再利用的另一个有希望的工艺是沼气的生产。

甲烷发酵是厌氧环境中常见的微生物反应,是在大量厌氧细菌的联合作用下,有机化合物分解成甲烷和二氧化碳的反应。

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